EP4488588A1 - Verfahren zur konfiguration eines wärmeerzeugers - Google Patents
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- EP4488588A1 EP4488588A1 EP24185218.5A EP24185218A EP4488588A1 EP 4488588 A1 EP4488588 A1 EP 4488588A1 EP 24185218 A EP24185218 A EP 24185218A EP 4488588 A1 EP4488588 A1 EP 4488588A1
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- F24D—DOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
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- F24D19/10—Arrangement or mounting of control or safety devices
- F24D19/1006—Arrangement or mounting of control or safety devices for water heating systems
- F24D19/1009—Arrangement or mounting of control or safety devices for water heating systems for central heating
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- F24H15/281—Input from user
Definitions
- the efficiency of the heat generator can be improved and the energy consumption of the heat generator can be reduced.
- the service life of the heat generator can be extended by operating it in a way that is gentle on the heat generator.
- a heat generator measures and uses values from temperature sensors.
- the heat generator is operated depending on the values from the temperature sensors and other preset minimum and/or maximum threshold values. Since heat demand is usually lower at night than during the day, the heat generator can also be configured depending on the time. However, this is not limited to this.
- a method, a computer program product and a system are provided that enable automated configuration of a heat generator.
- a heat generator can be a single heat generator and/or a heat generator system comprising two or more heat generators.
- a heat generator are a heat pump, a gas boiler, a gas boiler, an oil boiler, a biomass boiler, an electric heating device such as a heating rod, etc. or a combination thereof.
- determining a quantity can be or include detecting a quantity, querying a quantity, reading a quantity from a table and/or a memory, calculating a quantity, evaluating a respective quantity, processing data to determine a quantity, and/or scanning a quantity.
- Outputting may include transmitting corresponding data, visually displaying it, playing it acoustically, and/or storing it, etc.
- One aspect relates to a method for configuring a heat generator, wherein the heat generator is configured to generate heat for a building and/or for hot water.
- the method comprises the steps of determining settings and characteristics of a reference heat generator; determining an amount of heat generated by the reference heat generator; and determining characteristics of the heat generator.
- a further step of the method is determining settings for the heat generator depending on the characteristics of the heat generator, depending on the amount of heat generated by the reference heat generator, and depending on the determined settings and characteristics of the reference heat generator.
- Characteristic data of a heat generator can, for example, include one or more of the following group: a maximum and/or minimum heat output, a target flow temperature, a target return temperature, a modulation range (adaptability of the heat output), target operating interval times, target pause times, a maximum flow temperature, a heat output, a minimum operating interval duration, a maximum operating interval duration, a minimum operating pause duration, etc.
- Settings of a heat generator can, for example, include one or more of the following group: a heating curve, a temperature level, a heating output level (modulation level), one or more temperature thresholds, etc.
- a heat generator can be configured particularly efficiently, as there is no need for time-consuming manual determination of the settings based on building data and user information.
- the process can be automated, for example by a computer or server. This avoids the need for laborious data entry by a technician.
- the settings can be determined in particular depending on the outside temperature and/or depending on the time (day, week and/or year, etc.). This allows the habits of the building users and/or the influence of the outside temperature on the heat requirement of the building to be taken into account, especially in less insulated buildings.
- a heat quantity of the reference heat generator is determined depending on an outside temperature and/or in Dependence on time (daily, weekly and/or annual course, etc.).
- the method can include the step of determining a heat quantity relationship between the determined heat quantity generated by the reference heat generator and the determined settings and characteristics of the reference heat generator.
- the determination of settings for the heat generator can then take place depending on the characteristics of the heat generator, depending on the heat quantity generated by the reference heat generator, and depending on the relationship between the determined heat quantity generated by the reference heat generator and the determined settings and characteristics of the reference heat generator. This makes it possible to determine a relationship between the characteristics, the settings and the heat quantity generated by the reference heat generator. Using this relationship and by replacing the characteristics of the reference heat generator with the characteristics of the heat generator, the settings of the heat generator can then be resolved as an unknown quantity. This makes it possible to reliably determine the settings of the heat generator with little effort and even with a small amount of data.
- the determination of a quantity of heat generated by the reference heat generator can be carried out with reference to one or more weather data and the determination of the heat quantity relationship can additionally be carried out depending on the one or more weather data. In this way, conditions that can significantly influence a heat quantity requirement and thus also heat generator operation can be taken into account in a particularly advantageous manner.
- the one or more weather data can be obtained by means of one or more sensors of a heat generator and/or by means of data from a weather service, in particular a weather station, a weather simulation and/or a weather data interpolation. This allows the one or more weather data to be determined particularly reliably.
- the determination of a heat quantity generated by the reference heat generator for hot water generation and/or for heating can be carried out, in particular separately.
- the determination of the heat quantity relationship can then be carried out for hot water generation and/or for heating.
- the method can include the step of determining building properties and/or usage properties of the building.
- the determination of the heat quantity relationship can then also be carried out depending on the determined building properties and/or the determined usage properties of the building. This means that the accuracy of the configuration can be improved based on additional data that is used to set up the heat generator.
- the reference heat generator can be an existing heat generator that is designed to generate heat for the building and/or for hot water in the building. In some embodiments, the reference heat generator can be determined depending on at least one existing heat generator that is designed to generate heat for the building and/or for hot water in the building. This allows synergies to be used particularly advantageously.
- the method can include the steps of determining building properties and/or usage properties of the building; determining building properties and/or usage properties of other buildings; determining, for each of the other buildings, an amount of heat generated by a heat generator of the respective other building; determining, for each of the other buildings, settings and characteristics of the heat generator of the respective other building; determining a relationship between the determined building properties and/or usage properties of the building and the determined building properties and/or usage properties of the other buildings.
- the method can include the step of determining at least one reference heat generator depending on the determined relationship between the determined building properties and/or usage properties of the building and the determined building properties and/or usage properties of the other buildings, wherein determining the at least one reference heat generator comprises determining an amount of heat generated by the reference heat generator and/or determining settings and characteristics of the reference heat generator.
- the method can comprise the steps of determining building properties and/or usage properties of the building; determining building properties and/or usage properties of further buildings; determining, for each of the further buildings, an amount of heat generated by a heat generator of the respective further building; determining, for each of the further buildings, Settings and characteristics of the heat generator of the respective additional building; determining a relationship between the determined building properties and/or usage properties of the additional buildings, the determined amount of heat generated by the heat generator of the respective building, and the determined settings and characteristics of the heat generator of the respective additional building.
- the determination of the heat quantity relationship and/or the determination of settings for the heat generator can then also be carried out depending on the determined relationship between the determined building properties and/or usage properties of the other buildings, the determined heat quantity generated by the heat generator of the respective building, and the determined settings and characteristics of the heat generator of the respective other building.
- Building properties can in particular include one or more of the following group: thermal insulation, year of construction, time and/or period of last renovation, geographical location, climate and/or weather data at the location of the building, geographical altitude, type of construction, commercial area, residential area, and type of one or more heat consumers, such as low temperature, condensing temperature, etc., and a number of heat consumers. This can contribute to improved accuracy of the settings.
- Usage characteristics can include one or more of the following group: number of residents, number of users, thermostat settings of heat consumers, data of night-time reduction, attendance times, and amount, frequency and/or time of hot water consumption. This can lead to improved accuracy of the settings and increased user comfort with lower energy consumption.
- Weather data can include one or more of the following groups: heating degree days, temperature trends, humidity, precipitation, wind, solar radiation, and hours of sunshine. This can contribute to improved accuracy of settings and increased user comfort with lower energy consumption.
- the determination of the heat quantity relationship and/or the determination of settings for the heat generator can be carried out depending on one or more boundary conditions.
- Boundary conditions can be specified, for example, by one or more weather data, one or more building properties, one or more usage properties, one or more user inputs, such as target temperatures, one or more characteristics of the heat generator, etc. This can ensure that specified requirements/boundary conditions are met using the determined settings.
- the method can additionally comprise the steps of providing one or more reference settings for the heat generator; validating the determined settings for the heat generator depending on the one or more reference settings for the heat generator; and outputting the validation result. Incorrect settings, in particular due to logic errors, can thereby be avoided.
- Reference settings can in particular be settings of other heat generators of the same and/or a similar type and/or settings that specify a maximum operating range of the heat generator.
- Validation can comprise comparing the settings.
- the method can be carried out for a plurality of different heat generators and/or a combination of heat generators for the building and the method can comprise the step of determining and outputting one/or more heat generators or one/or more combinations of heat generators depending on the validation result of a respective heat generator or a respective combination of heat generators.
- the outputting may comprise outputting the determined settings of the respective heat generators or the respective combination of heat generators.
- Another aspect relates to a computer program product comprising instructions which, when executed by a computer, cause the computer to carry out the steps of a previously described method.
- Another aspect represents a system comprising units and/or circuits configured to carry out a previously described method.
- a method has been described here by means of which the settings of a heat generator can be automatically adapted to the area of application of the heat generator. This can primarily be done using the characteristics, the settings and the amount of heat generated of a reference heat generator. Furthermore, the characteristics of the heat generator are used for the settings of the heat generator.
- the heat generator can replace the reference heat generator or be added to the reference heat generator as a hybrid solution.
- the reference heat generator can be operated under similar conditions to those of the heat generator.
- a relationship for example a mathematical relationship and/or a relationship based on artificial intelligence, can be determined using the characteristics of the reference heat generator, the settings of the reference heat generator and the amount of heat generated by the reference heat generator. Using this relationship, the amount of heat generated by the reference heat generator and the characteristics of the heat generator, the settings can then be determined as the only unknown variable.
- a relationship can be determined taking into account one or more boundary conditions if necessary. In some embodiments, determining the relationship and resolving the unknown variable (the settings of the heat generator) can be combined into one step.
- Fig. 1 shows a schematic of a method for configuring a heat generator, wherein the heat generator is designed to generate heat for a building and/or for hot water in the building.
- the method comprises a step S11 of determining settings and characteristics of a reference heat generator and a step S12 of determining an amount of heat generated by the reference heat generator. Further steps of the method are determining S13 characteristics of the heat generator and determining S16 settings for the heat generator depending on the characteristics of the heat generator, depending on the amount of heat generated by the heat generator and depending on the determined settings and characteristics of the reference heat generator.
- Step S16 can be carried out, for example, using artificial intelligence, a mathematical minimization problem, machine learning and/or algorithms designed to determine relationships between the settings and characteristics of the reference heat generator, the amount of heat generated by the reference heat generator and the characteristics of the heat generator and to derive settings for the heat generator therefrom.
- the method can additionally comprise the optional step S15 of determining a heat quantity relationship between the determined heat quantity generated by the reference heat generator and the determined settings and characteristics of the reference heat generator.
- the determination of settings for the heat generator can then take place depending on the characteristics of the heat generator, depending on the heat quantity generated by the reference heat generator and depending on the relationship between the determined heat quantity generated by the reference heat generator and the determined settings and characteristics of the reference heat generator.
- the method may include the optional step S14 of determining building properties and/or usage properties of the building.
- the determination of the heat quantity relationship may then additionally be carried out depending on the determined building properties and/or the determined usage properties of the building.
- the determination of building properties and/or usage properties may advantageously be carried out both for the building and for the reference heat generator, in particular if the reference heat generator does not generate heat for the building, but only for one or more other buildings.
- the determination of the heat quantity relationship may then additionally be carried out depending on the determined building characteristics and/or the determined usage characteristics of the building and one or more other buildings.
- Building properties can advantageously be properties of a building that influence the heat quantity requirement of the building, for example due to the location of the building, the architectural design of the building, and the insulation of the building and/or the building materials used in the building, etc.
- Usage characteristics can in particular be characteristics that influence the heat quantity requirement of the building due to the use of the building. For example, different commercial and/or private uses of the building can influence the heat quantity requirement.
- the heat quantity requirement can be influenced by the user group, in particular the number and type of use.
- Fig. 2 shows schematically a method for determining a reference heat generator according to an embodiment.
- the Fig. 2 shown method with the in Fig. 1 shown methods.
- a first step S21 building properties and/or usage properties of the building are determined. Further steps of the method are determining S22 building properties and/or usage properties of further buildings; determining S23, for each of the further buildings, an amount of heat generated by a heat generator of the respective further building; determining S24, for each of the further buildings, settings and characteristics of the heat generator of the respective further building; and determining S25 a connection between the determined building properties and/or usage properties of the building and the determined building properties and/or usage properties of the further buildings.
- the reference heat generator can then be determined in a step S26. Determining the reference heat generator can include determining an amount of heat generated by the reference heat generator and/or determining settings and characteristics of the reference heat generator. Determining the reference heat generator can then be done depending on the determined relationship between the determined building properties and/or usage properties of the building and the determined building properties and/or usage properties of the other buildings. Determining a relationship can in turn be done, for example, by solving a minimus problem, by mathematical formulas, by applying artificial intelligence, by applying algorithms, etc.
- a reference heat generator can be a heat generator of the other buildings.
- the reference heat generator can be a fictitious heat generator whose usage properties, building properties, settings and/or characteristics are specified in step S26. If the reference heat generator is a fictitious heat generator, the settings and/or characteristics of the reference heat generator can be based on the heat generator to be configured, for example.
- Fig. 3 shows further optional process steps of the Fig. 1 shown method. These optional method steps include the steps S31 determining building properties and/or usage properties of the building; S32 determining building properties and/or usage properties of further buildings; S33 determining, for each of the further buildings, an amount of heat generated by a heat generator of the respective further building; and S34 determining, for each of the further buildings, settings and characteristics of the heat generator of the respective further building.
- a further Step S35 is the determination of a relationship between the determined building properties and/or usage properties of the other buildings, the determined amount of heat generated by the heat generator of the respective building, and the determined settings and characteristics of the heat generator of the respective other building.
- Determining a connection can be done in a similar way as described above.
- the determination of the heat quantity relationship and/or the determination of settings for the heat generator can then additionally be carried out depending on the determined relationship between the determined building properties and/or usage properties of the other buildings, the determined heat quantity generated by the heat generator of the respective building, and the determined settings and characteristics of the heat generator of the respective other building.
- Fig. 4 shows schematically the process steps by which a Fig. 1 and 3 The method shown can be validated.
- the Fig. 4 Compare the process steps shown with the Fig. 1 to 3 shown methods can be combined.
- Fig. 4 the steps S41 providing one or more reference settings for the heat generator; S42 validating the determined settings for the heat generator depending on the one or more reference settings for the heat generator; and S43 outputting the validation result are shown schematically.
- a setting range can be specified using the reference settings. If the determined settings for the heat generator are, for example, within a setting range spanned by the reference settings, the determined settings for the heat generator can be considered correct.
- a corresponding method can then additionally comprise a step S44 determining and outputting one or more heat generators or one or more combinations of heat generators depending on the validation result of a respective heat generator or a respective combination of heat generators.
- determining an amount of heat generated by the reference heat generator may be performed with reference to a or several weather data; and the determination of the heat quantity relationship can then also be carried out depending on the one or more weather data.
- the one or more weather data can be determined in particular by means of one or more sensors of a heat generator and/or by means of data from a weather service, in particular a weather station, a weather simulation and/or a weather data interpolation.
- the determination of a heat quantity generated by the reference heat generator can be carried out for hot water generation and/or, in particular additionally, for heating.
- the determination of the heat quantity relationship can then be carried out accordingly for hot water generation and/or for heating, in particular separately from one another.
- the reference heat generator can be an existing heat generator that is configured to generate heat for the building and/or for hot water of the building. In some embodiments, the reference heat generator can be determined depending on at least one existing heat generator that is configured to generate heat for the building and/or for hot water of the building.
- Building properties can in particular include one or more of the following group: thermal insulation, a year of construction, a time and/or period of the last renovation, a geographical location, climate and/or weather data at the location of the building, a geographical altitude, a type of construction, a commercial area, a living area, and one or more properties of a heat consumer (target flow temperature, storage capacities, etc.).
- Weather data may in particular include one or more of the following group: heating degree days, temperature trends, humidity, precipitation, wind, solar radiation, and hours of sunshine.
- the determination of the heat quantity relationship and/or the determination of settings for the heat generator can be carried out depending on one or more boundary conditions.
- the boundary conditions can be used to take into account already known relationships separately.
- the validity of a previously described method can be ensured using boundary conditions, since the boundary conditions can reduce possible degrees of freedom in the method.
- Boundary conditions can in particular be the minimization of energy consumption and/or the achievement of legally specified temperatures, temperatures specified by heat consumers and/or temperatures specified by the characteristics of the heat generator, etc.
- the determined settings for the heat generator can be output.
- the determined settings for the heat generator can be stored in a predetermined memory for checking and output to a specialist, in particular visually output and/or stored in a memory, for example in a memory for the configuration of the heat generator.
- one or more, in particular all, steps can be carried out using the Fig. 1 to 4
- the methods shown can be carried out automatically, in particular by means of a computer.
- a computer program product may include instructions which, when executed by a computer, cause the computer to perform the steps of a program determined based on the Fig. 1 to 4 to carry out the procedure shown.
- Fig. 5 shows a schematic diagram of a system according to an embodiment.
- the system comprises a data determination unit, a computing unit, and an output unit.
- the data determination unit can be used to carry out, in particular, steps S11, S12, S13, S14, S21, S22, S23, S24, S31, S32, S33, S34 and/or S41.
- the computing unit can be used in particular to carry out steps S15, S16, S25, S26, S35 and/or S42 of the Fig. 1 to 4 procedure shown.
- Fig. 6 to 9 show schematically possible embodiments of a procedure.
- Fig. 6 shows possible data sources, such as internal offer and order databases, building information from external service providers, Internet-of-Things (loT) data, which can in particular provide data from the heat generator, external weather data, data from other heat generators, and/or data from the reference heat generator.
- LoT Internet-of-Things
- Fig. 7 shows schematically embodiments such as the Fig. 6
- historical foreign Existing systems and building information for a specific heat generator can be used as a reference heat generator or to determine the reference heat generator.
- the historical Internet of Things data from other existing systems can also be used.
- meta information characteristics of the heat generator, here: the system to be installed
- historical time series data can be determined for the system to be installed (features - here: weather data).
- Fig. 8 shows schematically different approaches to determining the settings for the heat generator.
- relevant parameters are selected based on the previous installation and simulation of the expected energy consumption for the system to be installed. However, this requires that corresponding parameter values are available.
- variants B1 and B2 are not available, for example, an alternative can be selected using variants B1 and B2.
- a pre-configuration is carried out by an approximate selection of the system.
- variant B2 can be used to pre-configure by an approximate selection of similar configurations with subsequent validation by simulating the expected energy consumption.
- Variants B1 and B2 thus enable a successful determination the settings of a building's heat generator, even if little or no data is available for the building.
- Variants A, B1 and B2 can be carried out in particular by means of artificial intelligence, in particular by means of machine learning, by solving a minimization problem, by solving mathematical equations and/or by executing various algorithms.
- Fig. 9 shows a schematic of a possible further procedure if settings for the heat generator are successfully determined.
- a heat generator in particular a system to be installed.
- These settings can then be set (loaded and/or adopted) on the heat generator, in particular at the factory or by a specialist during installation.
- one or more method steps in particular all method steps and/or the combination of method steps, of a previously described method can be carried out automatically, in particular automated by one or more computers.
- a previously described method in particular a method shown in the previously described figures, can be carried out by means of the Fig. 5
- the system shown in Fig. 5 shown system units added, omitted, combined and/or divided into several units without affecting the core of the teaching.
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Abstract
Verfahren zur Konfiguration eines Wärmeerzeugers, wobei der Wärmeerzeuger dazu eingerichtet ist, Wärme für ein Gebäude und/oder für Warmwasser des Gebäudes zu erzeugen, umfassend die Schritte Ermitteln von Einstellungen und Kenndaten eines Referenzwärmeerzeugers; Ermitteln einer durch den Referenzwärmeerzeuger erzeugten Wärmemenge; Ermitteln von Kenndaten des Wärmeerzeugers; Ermitteln von Einstellungen für den Wärmeerzeuger in Abhängigkeit der Kenndaten des Wärmeerzeugers, in Abhängigkeit der durch den Referenzwärmeerzeuger erzeugten Wärmemenge, in Abhängigkeit der ermittelten durch den Referenzwärmeerzeuger erzeugten Wärmemenge, und in Abhängigkeit der ermittelten Einstellungen und Kenndaten des Referenzwärmeerzeugers.
Description
- Durch verschiedene Einstellungen am Wärmeerzeuger kann der Benutzerkomfort erhöht, die Effizienz des Wärmeerzeugers verbessert und der Energieverbrauch des Wärmeerzeuger gesenkt werden. Außerdem kann die Lebensdauer des Wärmeerzeugers durch einen für den Wärmeerzeuger schonenden Betrieb verlängert werden.
- Ein Wärmeerzeuger misst und nutzt dazu Werte von Temperatursensoren. Der Wärmeerzeuger wird in Abhängigkeit der Werte von den Temperatursensoren und weiterer voreingestellter minimaler und/oder maximaler Schwellenwerte betrieben. Da nachts für gewöhnlich der Wärmebedarf niedriger ist als während des Tages, kann eine Konfiguration des Wärmeerzeugers zusätzlich in Abhängigkeit der Zeit erfolgen. Dies ist jedoch nicht darauf beschränkt.
- Da eine optimale Konfiguration eines Wärmeerzeugers häufig erst durch viel Aufwand ermittelt werden kann und in vielen Fällen die erfolgten Einstellungen durch einen Fachmann optimiert werden müssen, werden die Einstellungen des Wärmeerzeugers häufig nicht oder nur geringfügig angepasst.
- Dies führt meist dazu, dass zwar ein gewünschter Benutzerkomfort erfüllt wird, aber die technisch erreichbare Energieeffizienz und Lebensdauer des Wärmeerzeugers häufig nicht erreicht werden.
- Zur Lösung dieses Problems werden ein Verfahren, ein Computerprogrammprodukt und ein System bereitgestellt, das eine automatisierte Konfiguration eines Wärmeerzeugers ermöglicht.
- Ein Wärmeerzeuger kann vorliegend ein einzelner Wärmeerzeuger und/oder ein Wärmeerzeugersystemverbund umfassend zwei oder mehrere Wärmeerzeuger sein. Nicht-limitierende Beispiele für einen Wärmeerzeuger sind eine Wärmepumpe, eine Gastherme, ein Gaskessel, ein Ölkessel, ein Biomassekessel, ein elektrisches Heizgerät, wie ein Heizstab, etc. bzw. eine Kombination davon.
- Vorliegend kann ein Ermitteln einer Größe ein Erfassen einer Größe, ein Abfragen einer Größe, ein Auslesen einer Größe aus einer Tabelle und/oder einem Speicher, ein Berechnen einer Größe, ein Auswerten bezüglich einer jeweiligen Größe, ein Verarbeiten von Daten zur Bestimmung einer Größe, und/oder ein Abtasten einer Größe sein oder beinhalten.
- Die Angabe "mindestens" bedeutet im Rahmen dieser Anmeldung "ein oder mehrere" ohne eine numerische Beschränkung darzustellen.
- Ein Ausgeben kann ein Übermitteln von entsprechenden Daten, ein visuelles Darstellen, eine akustische Wiedergabe, und/oder ein Speichern von entsprechenden Daten etc. umfassen.
- Ein Aspekt bezieht sich auf ein Verfahren zur Konfiguration eines Wärmeerzeugers, wobei der Wärmeerzeuger dazu eingerichtet ist, Wärme für ein Gebäude und/oder für Warmwasser zu erzeugen.
- Das Verfahren umfasst die Schritte Ermitteln von Einstellungen und Kenndaten eines Referenzwärmeerzeugers; Ermitteln einer durch den Referenzwärmeerzeuger erzeugten Wärmemenge; und Ermitteln von Kenndaten des Wärmeerzeugers. Ein Weiterer Schritt des Verfahrens ist das Ermitteln von Einstellungen für den Wärmeerzeuger in Abhängigkeit der Kenndaten des Wärmeerzeugers, in Abhängigkeit der durch den Referenzwärmeerzeuger erzeugten Wärmemenge, und in Abhängigkeit der ermittelten Einstellungen und Kenndaten des Referenzwärmeerzeugers.
- Kenndaten eines Wärmeerzeugers können beispielsweise eines oder mehrere aus der folgenden Gruppe umfassen: eine maximale und/oder minimale Wärmeleistung, eine Sollvorlauftemperatur, eine Sollrücklauftemperatur, ein Modulationsbereich (Anpassbarkeit der Wärmeleistung), Soll-Betriebsintervallzeiten, Soll-Pausenzeiten, eine maximale Vorlauftemperatur, eine Wärmeleistung, eine minimale Betriebsintervalldauer, eine maximale Betriebsintervalldauer, eine minimale Betriebspausendauer etc.
- Einstellungen eines Wärmeerzeugers können beispielsweise eines oder mehrere aus der folgenden Gruppe umfassen: eine Heizkennlinie, ein Temperaturniveau, ein Heizleistungsniveau (Modulationsniveau), ein oder mehrere Temperaturschwellenwerte, etc.
- Mittels des Verfahrens kann ein Wärmeerzeuger besonders effizient konfiguriert werden, da ein aufwändiges manuelles Ermitteln der Einstellungen basierend auf Gebäudedaten und Nutzerangaben entfallen kann.
- Vorteilhafterweise kann das Verfahren automatisiert, beispielsweise durch einen Computer oder Server durchgeführt werden. Dadurch kann eine aufwändige Dateneingabe durch einen Monteur vermieden werden.
- Die Einstellungen können insbesondere in Abhängigkeit von Außentemperaturen und/oder in Abhängigkeit der Zeit (Tagesverlauf, Wochenverlauf und/oder Jahresverlauf etc.) ermittelt werden. Dadurch können Gewohnheiten der Gebäudenutzer und/oder der Einfluss der Außentemperatur auf den Wärmebedarf durch das Gebäude, insbesondere bei weniger gedämmten Gebäuden, besonders berücksichtigt werden.
- Dazu kann es auch vorteilhaft sein, dass eine Wärmemenge des Referenzwärmeerzeugers in Abhängigkeit einer Außentemperatur und/oder in Abhängigkeit der Zeit (Tagesverlauf, Wochenverlauf und/oder Jahresverlauf etc.) ermittelt werden.
- In manchen Ausgestaltungen kann das Verfahren den Schritt Ermitteln eines Wärmemengen-Zusammenhangs zwischen der ermittelten durch den Referenzwärmeerzeuger erzeugten Wärmemenge und den ermittelten Einstellungen und Kenndaten des Referenzwärmeerzeugers umfassen. Das Ermitteln von Einstellungen für den Wärmeerzeuger kann dann in Abhängigkeit der Kenndaten des Wärmeerzeugers, in Abhängigkeit der durch den Referenzwärmeerzeuger erzeugten Wärmemenge, und in Abhängigkeit des Zusammenhangs zwischen der ermittelten durch den Referenzwärmeerzeuger erzeugten Wärmemenge und den ermittelten Einstellungen und Kenndaten des Referenzwärmeerzeugers erfolgen. Dadurch kann ein Zusammenhang zwischen den Kenndaten, den Einstellungen und der erzeugten Wärmemenge des Referenzwärmeerzeugers ermittelt werden. Mittels dieses Zusammenhangs und durch Ersetzen der Kenndaten des Referenzwärmeerzeugers mit den Kenndaten des Wärmeerzeugers kann dann nach den Einstellungen des Wärmeerzeugers als unbekannte Größe aufgelöst werden. Dadurch können die Einstellungen des Wärmeerzeugers mit niedrigem Aufwand und auch bei einer geringen Datenmenge zuverlässig ermittelt werden.
- In manchen Ausführungsformen kann das Ermitteln einer durch den Referenzwärmeerzeuger erzeugten Wärmemenge unter Bezugnahme zu einem oder mehreren Wetterdaten erfolgen und das Ermitteln des Wärmemengen-Zusammenhangs zusätzlich in Abhängigkeit der einen oder mehreren Wetterdaten erfolgen. Dadurch können Bedingungen, die einen Wärmemengenbedarf und somit auch einen Wärmeerzeugerbetrieb wesentlich beeinflussen können, besonders vorteilhaft berücksichtigt werden.
- Die einen oder mehreren Wetterdaten können mittels eines oder mehrerer Sensoren eines Wärmeerzeugers und/oder mittels Daten eines Wetterdienstes, insbesondere einer Wetterstation, einer Wettersimulation und/oder einer Wetterdateninterpolation ermittelt werden. Dadurch können die einen oder mehreren Wetterdaten besonders zuverlässig ermittelt werden.
- In einer vorteilhaften Weiterentwicklung kann das Ermitteln einer durch den Referenzwärmeerzeuger erzeugten Wärmemenge für eine Warmwassererzeugung und/oder für eine Heizung, insbesondere getrennt, erfolgen. Das Ermitteln des Wärmemengen-Zusammenhangs kann dann für die Warmwassererzeugung und/oder für die Heizung erfolgen. Dadurch können verschiedene Einsatzbereiche eines Wärmeerzeugers unterschieden werden, sodass besondere Anforderungen an die Wärmeerzeugung des Wärmeerzeugers berücksichtigt werden und der Komfort der Gebäudenutzer verbessert wird, während der Energieverbrauch/Brennstoffverbrauch reduziert wird.
- In einer besonders weiterentwickelten Ausgestaltung kann das Verfahren den Schritt Ermitteln von Gebäudeeigenschaften und/oder von Nutzungseigenschaften des Gebäudes umfassen. Das Ermitteln des Wärmemengen-Zusammenhangs kann dann zusätzlich in Abhängigkeit der ermittelten Gebäudeeigenschaften und/oder der ermittelten Nutzungseigenschaften des Gebäudes erfolgen. Dies führt dazu, dass die Genauigkeit der Konfiguration aufgrund weiterer Daten, die für das Einstellen des Wärmeerzeugers verwendet werden, verbessert werden kann.
- In manchen Ausführungen kann der Referenzwärmeerzeuger ein vorhandener Wärmeerzeuger sein, der dazu eingerichtet ist, Wärme für das Gebäude und/oder für Warmwasser des Gebäudes zu erzeugen. In manchen Ausführungsformen kann der Referenzwärmeerzeuger in Abhängigkeit mindestens eines vorhandenen Wärmeerzeugers bestimmt werden, der dazu eingerichtet ist, Wärme für das Gebäude und/oder für Warmwasser des Gebäudes zu erzeugen. Dadurch können Synergien besonders vorteilhaft genutzt werden.
- In besonders flexiblen Ausgestaltungen kann das Verfahren die Schritte Ermitteln von Gebäudeeigenschaften und/oder von Nutzungseigenschaften des Gebäudes; Ermitteln von Gebäudeeigenschaften und/oder von Nutzungseigenschaften weiterer Gebäude; Ermitteln, für jedes der weiteren Gebäude, eine durch einen Wärmeerzeuger des jeweiligen weiteren Gebäudes erzeugten Wärmemenge; Ermitteln, für jedes der weiteren Gebäude, von Einstellungen und Kenndaten des Wärmeerzeugers des jeweiligen weiteren Gebäudes; Ermitteln eines Zusammenhangs zwischen den ermittelten Gebäudeeigenschaften und/oder Nutzungseigenschaften des Gebäudes und den ermittelten Gebäudeeigenschaften und/oder Nutzungseigenschaften der weiteren Gebäude umfassen. Außerdem kann das Verfahren den Schritt Bestimmen mindestens eines Referenzwärmeerzeugers in Abhängigkeit des ermittelten Zusammenhangs zwischen den ermittelten Gebäudeeigenschaften und/oder Nutzungseigenschaften des Gebäudes und den ermittelten Gebäudeeigenschaften und/oder Nutzungseigenschaften der weiteren Gebäude beinhalten, wobei das Bestimmen des mindestens einen Referenzwärmeerzeugers ein Bestimmen einer durch den Referenzwärmeerzeuger erzeugten Wärmemenge und/oder ein Bestimmen von Einstellungen und Kenndaten des Referenzwärmeerzeugers umfasst.
- Dadurch kann das Verfahren besonders flexibel angewendet werden. Insbesondere können dadurch Synergien von sehr ähnlichen Gebäuden genutzt werden. Außerdem führt dies dazu, dass ein Mangel an Daten einfach und effizient kompensiert werden kann.
- In einer Ausgestaltung mit besonders genauen Ergebnissen kann das Verfahren die Schritte Ermitteln von Gebäudeeigenschaften und/oder von Nutzungseigenschaften des Gebäudes; Ermitteln von Gebäudeeigenschaften und/oder von Nutzungseigenschaften weiterer Gebäude; Ermitteln, für jedes der weiteren Gebäude, eine durch einen Wärmeerzeuger des jeweiligen weiteren Gebäudes erzeugten Wärmemenge; Ermitteln, für jedes der weiteren Gebäude, von Einstellungen und Kenndaten des Wärmeerzeugers des jeweiligen weiteren Gebäudes; Ermitteln eines Zusammenhangs zwischen den ermittelten Gebäudeeigenschaften und/oder Nutzungseigenschaften der weiteren Gebäude, den ermittelten durch den Wärmeerzeuger des jeweiligen Gebäudes erzeugten Wärmemenge, und den ermittelten Einstellungen und Kenndaten des Wärmeerzeugers des jeweiligen weiteren Gebäudes umfassen.
- Das Ermitteln des Wärmemengen-Zusammenhangs und/oder das Ermitteln von Einstellungen für den Wärmeerzeuger kann dann zusätzlich in Abhängigkeit des ermittelten Zusammenhangs zwischen den ermittelten Gebäudeeigenschaften und/oder Nutzungseigenschaften der weiteren Gebäude, den ermittelten durch den Wärmeerzeuger des jeweiligen Gebäudes erzeugten Wärmemenge, und den ermittelten Einstellungen und Kenndaten des Wärmeerzeugers des jeweiligen weiteren Gebäudes erfolgen. Indem Daten weiterer Gebäude im Rahmen dieses Verfahrens mitberücksichtigt werden, kann die Genauigkeit der Einstellungsergebnisse verbessert werden.
- Gebäudeeigenschaften können insbesondere eines oder mehrere aus der folgenden Gruppe umfassen: eine Wärmedämmung, ein Baujahr, ein Zeitpunkt und/oder ein Zeitraum der letzten Sanierung, eine geographische Lage, Klima- und/oder Wetterdaten am Standort des Gebäudes, eine geographische Höhe, eine Bauart, eine Gewerbefläche, eine Wohnfläche, und ein Typ eines oder mehrerer Wärmeabnehmer, wie beispielsweise Niedertemperatur, Brennwerttemperatur etc., und eine Anzahl der Wärmeabnehmer. Dies kann zu einer verbesserten Genauigkeit der Einstellungen beitragen.
- Nutzungseigenschaften können insbesondere eines oder mehrere aus der folgenden Gruppe umfassen: Anzahl der Bewohner, Nutzeranzahl, Thermostateinstellungen von Wärmeabnehmern, Daten einer Nachtabsenkung, Anwesenheitszeiten, und Menge, Frequenz und/oder Zeitpunkt einer Warmwasserentnahme. Dies kann zu einer verbesserten Genauigkeit der Einstellungen und einem erhöhten Nutzerkomfort bei geringerem Energieverbrauch beitragen.
- Wetterdaten können insbesondere eines oder mehrere aus der folgenden Gruppe umfassen: Heizgradtage, Temperaturverläufe, Luftfeuchtigkeit, Niederschlag, Wind, Sonneneinstrahlung, und Sonnenstunden. Dies kann zu einer verbesserten Genauigkeit der Einstellungen und einem erhöhten Nutzerkomfort bei geringerem Energieverbrauch beitragen.
- Das Ermitteln des Wärmemengen-Zusammenhangs und/oder das Ermitteln von Einstellungen für den Wärmeerzeuger kann in manchen Ausgestaltungen in Abhängigkeit einer oder mehrerer Randbedingungen erfolgen. Randbedingungen können beispielsweise durch ein oder mehrere Wetterdaten, eine oder mehrere Gebäudeeigenschaften, eine oder mehrere Nutzungseigenschaften, eine oder mehrere Nutzereingaben, wie bspw. Soll-Temperaturen, ein oder mehrere Kenndaten des Wärmeerzeugers, etc. vorgegeben sein. Dadurch kann sichergestellt werden, dass mittels der ermittelten Einstellungen vorgegebene Anforderungen/Randbedingungen erfüllt werden.
- In manchen Ausgestaltungen kann das Verfahren zusätzlich die Schritte Bereitstellen von einen oder mehreren Referenzeinstellungen für den Wärmeerzeuger; Validieren der ermittelten Einstellungen für den Wärmeerzeuger in Abhängigkeit der einen oder mehreren Referenzeinstellungen für den Wärmeerzeuger; und Ausgeben des Validierungsergebnisses umfassen. Dadurch können fehlerhafte Einstellungen, insbesondere aufgrund von Logikfehlern, vermieden werde. Referenzeinstellungen können insbesondere Einstellungen weiterer Wärmeerzeuger desselben und/oder eines ähnlichen Typs und/oder Einstellungen, die einen maximalen Betriebsbereich des Wärmeerzeugers vorgeben, sein. Das Validieren kann ein Vergleichen der Einstellungen umfassen.
- In manchen Ausführungsformen kann das Verfahren für eine Mehrzahl an unterschiedlichen Wärmeerzeugern und/oder eine Kombination von Wärmeerzeugern für das Gebäude durchgeführt werden und das Verfahren den Schritt Bestimmen und Ausgeben einer/oder mehrerer Wärmeerzeuger bzw. einer/oder mehrerer Kombinationen von Wärmeerzeugern in Abhängigkeit des Validierungsergebnisses eines jeweiligen Wärmeerzeugers bzw. einer jeweiligen Kombination von Wärmeerzeugern umfassen.
- Vorteilhafterweise kann das Ausgeben ein Ausgeben der ermittelten Einstellungen der jeweiligen Wärmeerzeuger bzw. der jeweiligen Kombination von Wärmeerzeugern umfassen.
- Ein weiterer Aspekt bezieht sich auf ein Computerprogrammprodukt, umfassend Befehle, die bei der Ausführung des Programms durch einen Computer diesen veranlassen, die Schritte eines zuvor beschriebenen Verfahrens auszuführen.
- Ein anderer Aspekt stellt ein System dar umfassend Einheiten und/oder Schaltungen, die zur Ausführung eines zuvor beschriebenen Verfahrens eingerichtet sind.
- Vorliegend wurde ein Verfahren beschrieben, mittels dem die Einstellungen eines Wärmeerzeugers an den Einsatzbereich des Wärmeerzeugers automatisiert angepasst werden können. Dies kann vorrangig mittels der Kenndaten, der Einstellungen und der erzeugten Wärmemenge eines Referenzwärmeerzeugers erfolgen. Des Weiteren werden für die Einstellungen des Wärmeerzeugers die Kenndaten des Wärmeerzeugers herangezogen. In manchen Ausgestaltungen kann der Wärmeerzeuger den Referenzwärmeerzeuger ersetzen oder dem Referenzwärmeerzeuger als Hybridlösung hinzugefügt werden. In manchen Ausführungen kann der Referenzwärmeerzeuger unter ähnlichen Rahmenbedingungen betrieben werden, wie sie bei dem Wärmeerzeuger vorliegen. Durch das Verwenden dieser Zusammenhänge können Synergien besonders effizient für die Konfiguration des Wärmeerzeugers genutzt und ein Konfigurationsaufwand reduziert werden.
- Vorteilhafterweise kann mittels der Kenndaten des Referenzwärmeerzeugers, der Einstellungen des Referenzwärmeerzeugers und der durch den Referenzwärmeerzeuger erzeugten Wärmemenge ein Zusammenhang, bspw. ein mathematischer Zusammenhang und/oder ein Zusammenhang basierend auf künstlicher Intelligenz, ermittelt werden. Mittels dieses Zusammenhangs, der durch den Referenzwärmeerzeuger erzeugten Wärmemenge und den Kenndaten des Wärmeerzeugers können dann die Einstellungen als einzige unbekannte Größe ermittelt werden. Ein Zusammenhang kann ggf. unter Berücksichtigung einer oder mehrerer Randbedingungen ermittelt werden. In manchen Ausgestaltungen kann das Ermitteln des Zusammenhangs und das Auflösen auf die unbekannte Größe (der Einstellungen des Wärmeerzeugers) zu einem Schritt zusammengefasst werden.
- Durch Hinzufügen weiterer Informationen, wie Gebäude-, Nutzungs-, Klima-und/oder Wetterdaten etc., können zusätzliche Zusammenhänge Berücksichtigung finden, so dass die Einstellungen des Wärmeerzeugers zusätzlich verbessert werden können.
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- Fig. 1
- zeigt schematisch ein Verfahren gemäß einer Ausführungsform.
- Fig. 2
- zeigt schematisch ein Verfahren zum Bestimmen eines Referenzwärmeerzeugers, das insbesondere mit einem anhand der
Fig. 1 ,3 und4 gezeigten Verfahren kombinierbar ist. - Fig. 3
- zeigt schematisch Verfahrensschritte, mittels derer ein anhand der
Fig. 1 und/oder 2 gezeigtes Verfahren modifiziert werden kann. - Fig. 4
- zeigt schematisch Verfahrensschritte, mittels derer ein anhand der
Fig. 1 ,2 und/oder 3 gezeigtes Verfahren modifiziert werden kann. - Fig. 5
- zeigt schematisch ein System gemäß einer Ausführungsform der Erfindung.
- Fig. 6 bis 9
- zeigen schematisch verschiedene Ausgestaltungsformen eines Verfahrens.
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Fig. 1 zeigt schematisch ein Verfahren zur Konfiguration eines Wärmeerzeugers, wobei der Wärmeerzeuger dazu eingerichtet ist, Wärme für ein Gebäude und/oder für Warmwasser des Gebäudes zu erzeugen. Das Verfahren umfasst einen Schritt S11 Ermitteln von Einstellungen und Kenndaten eines Referenzwärmeerzeugers und einen Schritt S12 Ermitteln einer durch den Referenzwärmeerzeuger erzeugten Wärmemenge. Weitere Schritte des Verfahrens sind das Ermitteln S13 von Kenndaten des Wärmeerzeugers und das Ermitteln S16 von Einstellungen für den Wärmeerzeuger in Abhängigkeit der Kenndaten des Wärmeerzeugers, in Abhängigkeit der durch den Wärmeerzeuger erzeugten Wärmemenge und in Abhängigkeit der ermittelten Einstellungen und Kenndaten des Referenzwärmeerzeugers. Der Schritt S16 kann beispielsweise mithilfe künstlicher Intelligenz, eines mathematischen Minimierungsproblems, mittels maschinellen Lernens und/oder mittels Algorithmen, die dazu eingerichtet sind, Zusammenhänge zwischen den Einstellungen und Kenndaten des Referenzwärmeerzeugers, der durch den Referenzwärmeerzeuger erzeugten Wärmemenge und den Kenndaten des Wärmeerzeugers zu ermitteln und daraus Einstellungen für den Wärmeerzeuger abzuleiten, erfolgen. - Nicht-limitierende Beispiele für einen Wärmeerzeuger sind eine Wärmepumpe, eine Gastherme, ein Gaskessel, ein Ölkessel, ein Biomassekessel, ein elektrisches Heizgerät, wie bspw. ein Heizstab, etc. bzw. eine Kombination davon. Nicht limitierende Beispiele für Einstellungen eines Wärmeerzeugers sind eine Heizkennlinie, ein Temperaturniveau, eine Hysterese, eine Nachtabsenkung, ein oder mehrere Temperatursollwerte, ein oder mehrere Temperaturgrenzwerte, eine oder mehrere Modulationskennlinien, ein Modulationsgrad, Einstellungen betreffend einen Betrieb eines Gebläses und/oder eine Luftzufuhr, Einstellungen betreffend eine Brennstoffzufuhr etc.
- Nicht-limitierende Beispiele für Kenndaten eines Wärmeerzeugers sind eine maximale und/oder eine minimale Heizleistung des Wärmeerzeugers, eine minimale Betriebsintervalldauer, eine maximale Betriebsintervalldauer, eine minimale Pausenintervalldauer, eine minimale und/oder eine maximale Sollvorlauftemperatur, eine Sollvorlauftemperatur, eine minimale Regenerationszeit etc.
- In manchen Ausführungsformen kann das Verfahren zusätzlich den optionalen Schritt S15 Ermitteln eines Wärmemengen-Zusammenhangs zwischen der ermittelten durch den Referenzwärmeerzeuger erzeugten Wärmemenge und den ermittelten Einstellungen und Kenndaten des Referenzwärmeerzeugers umfassen. Das Ermitteln von Einstellungen für den Wärmeerzeuger kann dann in Abhängigkeit der Kenndaten des Wärmeerzeugers, in Abhängigkeit der durch den Referenzwärmeerzeuger erzeugten Wärmemenge und in Abhängigkeit des Zusammenhangs zwischen der ermittelten durch den Referenzwärmeerzeuger erzeugten Wärmemenge und den ermittelten Einstellungen und Kenndaten des Referenzwärmeerzeugers erfolgen.
- In manchen Ausführungsformen kann das Verfahren den optionalen Schritt S14 Ermitteln von Gebäudeeigenschaften und/oder von Nutzungseigenschaften des Gebäudes umfassen. Das Ermitteln des Wärmemengenzzusammenhangs kann dann zusätzlich in Abhängigkeit der ermittelten Gebäudeeigenschaften und/oder der ermittelten Nutzungseigenschaften des Gebäudes erfolgen. Vorteilhafterweise kann das Ermitteln von Gebäudeeigenschaften und/oder von Nutzungseigenschaften sowohl für das Gebäude als auch für den Referenzwärmeerzeuger erfolgen, insbesondere wenn der Referenzwärmeerzeuger keine Wärme für das Gebäude, sondern nur für ein oder mehrere weitere Gebäude erzeugt. Das Ermitteln des Wärmemengen-Zusammenhangs kann dann zusätzlich in Abhängigkeit der ermittelten Gebäudeeigenschaften und/oder der ermittelten Nutzungseigenschaften des Gebäudes und der einen oder mehreren weiteren Gebäude erfolgen.
- Gebäudeeigenschaften können vorteilhafterweise Eigenschaften eines Gebäudes sein, die den Wärmemengenbedarf des Gebäudes beispielsweise aufgrund der Lage des Gebäudes, der architektonischen Gestaltung des Gebäudes, und der Dämmung des Gebäudes und/oder der verwendeten Baustoffe des Gebäudes etc. beeinflussen.
- Nutzungseigenschaften können insbesondere Eigenschaften sein, die den Wärmemengenbedarf des Gebäudes aufgrund der Nutzung des Gebäudes beeinflussen. So können beispielsweise unterschiedliche gewerbliche und/oder private Nutzungen des Gebäudes den Wärmemengenbedarf beeinflussen. Außerdem kann der Wärmemengenbedarf durch den Nutzerkreis, insbesondere die Anzahl und die Art der Nutzung, beeinflusst werden.
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Fig. 2 zeigt schematisch ein Verfahren zum Bestimmen eines Referenzwärmeerzeugers gemäß einer Ausführungsform. Vorteilhafterweise kann das inFig. 2 gezeigte Verfahren mit dem inFig. 1 gezeigten Verfahren kombiniert werden. In einem ersten Schritt S21 werden Gebäudeeigenschaften und/oder Nutzungseigenschaften des Gebäudes ermittelt. Weitere Schritte des Verfahrens sind das Ermitteln S22 von Gebäudeeigenschaften und/oder von Nutzungseigenschaften weiterer Gebäude; das Ermitteln S23 für jedes der weiteren Gebäude einer durch einen Wärmeerzeuger des jeweiligen weiteren Gebäudes erzeugten Wärmemenge; das Ermitteln S24, für jedes der weiteren Gebäude, von Einstellungen und Kenndaten des Wärmeerzeugers des jeweiligen weiteren Gebäudes; und Ermitteln S25 eines Zusammenhangs zwischen den ermittelten Gebäudeeigenschaften und/oder Nutzungseigenschaften des Gebäudes und den ermittelten Gebäudeeigenschaften und/oder Nutzungseigenschaften der weiteren Gebäude. - Dann kann in einem Schritt S26 der Referenzwärmeerzeuger bestimmt werden. Das Bestimmen des Referenzwärmeerzeugers kann ein Bestimmen einer durch den Referenzwärmeerzeuger erzeugten Wärmemenge und/oder ein Bestimmen von Einstellungen und Kenndaten des Referenzwärmeerzeugers umfassen. Das Bestimmen des Referenzwärmeerzeugers kann dann in Abhängigkeit des ermittelten Zusammenhangs zwischen den ermittelten Gebäudeeigenschaften und/oder Nutzungseigenschaften des Gebäudes und den ermittelten Gebäudeeigenschaften und/oder Nutzungseigenschaften der weiteren Gebäude erfolgen. Das Ermitteln eines Zusammenhangs kann wiederum beispielsweise durch Lösen eines Minimusproblems, durch mathematische Formeln, durch Anwenden einer künstlichen Intelligenz, durch Anwenden von Algorithmen etc. erfolgen.
- Ein Referenzwärmeerzeuger kann in manchen Ausgestaltungen ein Wärmeerzeuger der weiteren Gebäude sein. In manchen Ausgestaltungen kann der Referenzwärmeerzeuger ein fiktiver Wärmeerzeuger sein, dessen Nutzungseigenschaften, Gebäudeeigenschaften, Einstellungen und/oder Kenndaten im Rahmen des Schritts S26 spezifiziert werden. Ist der Referenzwärmeerzeuger ein fiktiver Wärmeerzeuger, so können die Einstellungen und/oder Kenndaten des Referenzwärmeerzeugers beispielsweise an den zu konfigurierenden Wärmeerzeuger orientiert sein.
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Fig. 3 zeigt weitere optionale Verfahrensschritte des inFig. 1 gezeigten Verfahrens. Diese optionalen Verfahrensschritte umfassen die Schritte S31 Ermitteln von Gebäudeeigenschaften und/oder von Nutzungseigenschaften des Gebäudes; S32 Ermitteln von Gebäudeeigenschaften und/oder von Nutzungseigenschaften weiterer Gebäude; S33 Ermitteln, für jedes der weiteren Gebäude, einer durch einen Wärmeerzeuger des jeweiligen weiteren Gebäudes erzeugten Wärmemenge; und S34 Ermitteln, für jedes der weiteren Gebäude, von Einstellungen und Kenndaten des Wärmeerzeugers des jeweiligen weiteren Gebäudes. Ein weiterer Schritt S35 ist das Ermitteln eines Zusammenhangs zwischen den ermittelten Gebäudeeigenschaften und/oder Nutzungseigenschaften der weiteren Gebäude, der ermittelten durch den Wärmeerzeuger des jeweiligen Gebäudes erzeugten Wärmemenge, und den ermittelten Einstellungen und Kenndaten des Wärmeerzeugers des jeweiligen weiteren Gebäudes. - Das Ermitteln eines Zusammenhangs kann wie zuvor beschrieben in entsprechender Weise erfolgen.
- Das Ermitteln des Wärmemengen-Zusammenhangs und/oder das Ermitteln von Einstellungen für den Wärmeerzeuger kann dann zusätzlich in Abhängigkeit des ermittelten Zusammenhangs zwischen den ermittelten Gebäudeeigenschaften und/oder Nutzungseigenschaften der weiteren Gebäude, der ermittelten durch den Wärmeerzeuger des jeweiligen Gebäudes erzeugten Wärmemenge, und den ermittelten Einstellungen und Kenndaten des Wärmeerzeugers des jeweiligen weiteren Gebäudes erfolgen.
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Fig. 4 zeigt schematisch Verfahrensschritte, mittels derer ein anhand derFig. 1 und3 gezeigtes Verfahren validiert werden kann. Vorteilhafterweise können die anhand vonFig. 4 gezeigten Verfahrensschritte mit den anhand derFig. 1 bis 3 gezeigten Verfahren kombiniert werden. - In
Fig. 4 werden die Schritte S41 Bereitstellen von einer oder mehreren Referenzeinstellungen für den Wärmeerzeuger; S42 Validieren der ermittelten Einstellungen für den Wärmeerzeuger in Abhängigkeit der einen oder mehreren Referenzeinstellungen für den Wärmeerzeuger; und S43 Ausgeben des Validierungsergebnisses schematisch gezeigt. Vorteilhafterweise kann mittels der Referenzeinstellungen ein Einstellungsbereich vorgegeben werden. Liegen die ermittelten Einstellungen für den Wärmeerzeuger beispielsweise innerhalb eines durch die Referenzeinstellungen aufgespannten Einstellungsbereichs, so können die ermittelten Einstellungen für den Wärmeerzeuger als korrekt erachtet werden. - Liegen die ermittelten Einstellungen für den Wärmeerzeuger außerhalb des aufgespannten Einstellungsbereichs, so kann eine entsprechende Ausgabe erfolgen.
- Vorteilhafterweise kann das Ermitteln von Einstellungen und Validieren der Einstellungen wie anhand der
Fig. 1 bis 4 gezeigt für eine Mehrzahl an unterschiedlichen Wärmeerzeugern und/oder Kombinationen von Wärmeerzeugern für das Gebäude durchgeführt werden. Ein entsprechendes Verfahren kann dann zusätzlich einen Schritt S44 Bestimmen und Ausgeben einer oder mehrerer Wärmeerzeuger beziehungsweise einer oder mehrerer Kombinationen von Wärmeerzeugern in Abhängigkeit des Validierungsergebnisses eines jeweiligen Wärmeerzeugers beziehungsweise einer jeweiligen Kombination von Wärmeerzeugern umfassen. - Dies ermöglicht einem Fachmann, basierend auf den Validierungsergebnissen für einen oder mehrere Wärmeerzeuger und/oder einen oder mehreren Wärmeerzeugerkombinationen und deren ermittelten Einstellungen, schnell und effizient einen Wärmeerzeuger für einen Anwendungsfall zu bestimmen, insbesondere für eine Sanierung oder einen Neubau des Gebäudes. Vorteilhafterweise können dazu die ermittelten Einstellungen für den Wärmeerzeuger bzw. die Wärmeerzeugerkombination und/oder die Validierungsergebnisse des Wärmeerzeugers bzw. der Wärmeerzeugerkombination für einen oder mehrere Wärmeerzeuger bzw. Wärmeerzeugerkombinationen, insbesondere alle weiteren Wärmeerzeuger bzw. Wärmeerzeugerkombinationen ausgegeben werden.
- Im Folgenden werden weitere mögliche Ausgestaltungen eines anhand der
Fig. 1 bis 4 gezeigten Verfahrens erläutert. - In manchen Ausgestaltungen kann das Ermitteln einer durch den Referenzwärmeerzeuger erzeugten Wärmemenge unter Bezugnahme zu einem oder mehreren Wetterdaten erfolgen; und das Ermitteln des Wärmemengen-Zusammenhangs dann zusätzlich in Abhängigkeit der einen oder mehreren Wetterdaten erfolgen.
- Die einen oder mehreren Wetterdaten können insbesondere mittels eines oder mehrerer Sensoren eines Wärmeerzeugers und/oder mittels Daten eines Wetterdienstes, insbesondere einer Wetterstation, einer Wettersimulation und/oder einer Wetterdateninterpolation ermittelt werden.
- In manchen Ausführungsformen kann das Ermitteln einer durch den Referenzwärmeerzeuger erzeugten Wärmemenge für eine Warmwassererzeugung und/oder, insbesondere zusätzlich, für eine Heizung erfolgen. Das Ermitteln des Wärmemengen-Zusammenhangs kann dann entsprechend für die Warmwassererzeugung und/oder für die Heizung, insbesondere getrennt voneinander, erfolgen.
- In manchen Ausgestaltungen kann der Referenzwärmeerzeuger ein vorhandener Wärmeerzeuger sein, der dazu eingerichtet ist, Wärme für das Gebäude und/oder für Warmwasser des Gebäudes zu erzeugen. In manchen Ausführungsformen kann der Referenzwärmeerzeuger in Abhängigkeit mindestens eines vorhandenen Wärmeerzeugers bestimmt werden, der dazu eingerichtet ist, Wärme für das Gebäude und/oder für Warmwasser des Gebäudes zu erzeugen.
- Gebäudeeigenschaften können insbesondere eines oder mehrere aus der folgenden Gruppe umfassen: eine Wärmedämmung, ein Baujahr, ein Zeitpunkt und/oder Zeitraum der letzten Sanierung, eine geographische Lage, Klima- und/oder Wetterdaten am Standort des Gebäudes, eine geographische Höhe, eine Bauart, eine Gewerbefläche, eine Wohnfläche, und eine oder mehrere Eigenschaften eines Wärmeabnehmers (Soll-Vorlauftemperatur, Speicherkapazitäten, etc.).
- Nutzungseigenschaften können insbesondere eines oder mehrere aus der folgenden Gruppe umfassen: Anzahl der Bewohner, Nutzeranzahl, Thermostateinstellungen von Wärmeabnehmern, Daten einer Nachtabsenkung, Anwesenheitszeiten, und Menge, Frequenz und/oder Zeitpunkt einer Warmwasserentnahme.
- Wetterdaten können insbesondere eines oder mehrere aus der folgenden Gruppe umfassen: Heizgradtage, Temperaturverläufe, Luftfeuchtigkeit, Niederschlag, Wind, Sonneneinstrahlung, und Sonnenstunden.
- In manchen Ausgestaltungen kann das Ermitteln des Wärmemengen-Zusammenhangs und/oder das Ermitteln von Einstellungen für den Wärmeerzeuger in Abhängigkeit einer oder mehrerer Randbedingungen erfolgen. Mittels der Randbedingungen können bereits bekannte Zusammenhänge gesondert berücksichtigt werden. Außerdem kann mittels Randbedingungen die Validität eines zuvor beschriebenen Verfahrens sichergestellt werden, da durch die Randbedingungen mögliche Freiheitsgrade in dem Verfahren reduziert werden können.
- Randbedingungen können insbesondere die Minimierungeines Energieverbrauchs, und/oder das Erreichen gesetzlich vorgegebener Temperaturen, durch Wärmeabnehmer vorgegebene Temperaturen und/oder durch die Kenndaten des Wärmeerzeugers vorgegebene Temperaturen, etc. sein.
- Vorteilhafterweise können die ermittelten Einstellungen für die Wärmeerzeuger ausgegeben werden. Insbesondere können die ermittelten Einstellungen für den Wärmeerzeuger zur Überprüfung in einen vorgegebenen Speicher gespeichert werden, und einem Fachmann ausgegeben werden, insbesondere visuell ausgegeben werden und/oder in einem Speicher, bspw. in einem Speicher für die Konfiguration des Wärmeerzeuger, gespeichert werden.
- Vorteilhafterweise können ein oder mehrere, insbesondere alle Schritte anhand der
Fig. 1 bis 4 gezeigter Verfahren automatisiert, insbesondere mittels eines Computers, ausgeführt werden. - In manchen Ausgestaltungen kann ein Computerprogrammprodukt Befehle umfassen, die bei der Ausführung des Programms durch einen Computer diesen veranlassen, die Schritte eines anhand der
Fig. 1 bis 4 gezeigten Verfahrens auszuführen. -
Fig. 5 zeigt schematisch ein System gemäß einer Ausführungsform. Das System umfasst eine Datenermittlungseinheit, eine Recheneinheit, und eine Ausgabeeinheit. Mittels der Datenermittlungseinheit können insbesondere die Schritte S11, S12, S13, S14, S21, S22, S23, S24, S31, S32, S33, S34 und/oder S41 ausgeführt werden. Die Recheneinheit kann insbesondere zur Ausführung der Schritte S15, S16, S25, S26, S35 und/oder S42 des anhand der inFig. 1 bis 4 gezeigten Verfahrens eingerichtet sein. - Die Ausgabeeinheit kann insbesondere zur Ausführung der Schritte S43 und/oder S44 und/oder zur Ausgabe der ermittelten Einstellungen für den Wärmeerzeuger eingerichtet sein.
- Die
Fig. 6 bis 9 zeigen schematisch mögliche Ausgestaltungen eines Verfahrens.Fig. 6 zeigt dazu mögliche Datenquellen, wie interne Angebots- und Auftragsdatenbanken, Gebäudeinformationen von externen Dienstleistern, Internet-of-Things (loT) Daten, die insbesondere Daten des Wärmeerzeugers, externe Wetterdaten, Daten weiterer Wärmeerzeuger, und/oder Daten des Referenzwärmeerzeugers bereitstellen können. -
Fig. 7 zeigt schematisch Ausgestaltungen, wie die inFig. 6 gezeigten Datenquellen verwendet werden können. So können beispielsweise historische fremde Bestandsanlagen und Gebäudeinformationen für einen bestimmten Wärmeerzeuger als Referenzwärmeerzeuger oder für die Bestimmung des Referenzwärmeerzeugers verwendet werden. Gleichermaßen können die historischen Internet-of-Things Daten von fremden Bestandsanlagen herangezogen werden. Außerdem können Metainformationen (Kenndaten des Wärmeerzeugers, hier: der zu installierenden Anlage) insbesondere inklusiv der Gebäudeinformationen, verwendet werden. Vorteilhafterweise können historische Zeitreihendaten für die zu installierende Anlage (Features - hier: Wetterdaten) ermittelt werden. - Liegen beispielsweise Daten (historische Metainformationen), wie Kennliniendaten, Gebäudeeigenschaften und/oder Nutzungseigenschaften, einer zu ersetzenden Bestandsanlage und zum Gebäude vor, so können diese vorteilhafterweise berücksichtigt werden.
- Metainformationen und loT Daten können vorliegend Kenndaten, Einstellungen, Gebäudeeigenschaften, und/oder Nutzungseigenschaften umfassen.
-
Fig. 8 zeigt schematisch verschiedene Ansätze zur Ermittlung der Einstellungen für den Wärmeerzeuger. In einer Variante A werden relevante Parameter auf Basis der bisherigen Installation und Simulation des erwarteten Energieverbrauchs für die zu installierende Anlage ausgewählt. Dazu ist es jedoch erforderlich, dass entsprechende Parameterwerte vorliegen. - Liegen diese Parameterwerte beispielsweise nicht vor, so kann mittels der Varianten B1 und B2 eine Alternative gewählt werden. Gemäß der Variante B1 erfolgt eine Vorkonfiguration durch eine approximatorische Selektion der Anlage. Als alternative Erweiterung der Variante B1 kann mittels der Variante B2 eine Vorkonfiguration durch approximatorische Selektion ähnlicher Konfigurationen mit anschließender Validierung mittels Simulation des erwarteten Energieverbrauchs erfolgen. Die Varianten B1 und B2 ermöglichen somit ein erfolgreiches Bestimmen der Einstellungen des Wärmeerzeugers eines Gebäudes, auch wenn für das Gebäude nur wenige bis keine Daten vorliegen.
- Die Varianten A, B1 und B2 können insbesondere mittels künstlicher Intelligenz, insbesondere mittels maschinellen Lernens, durch Lösen eines Minimierungsproblems, durch Lösen mathematischer Gleichungen und/oder durch Ausführen verschiedener Algorithmen erfolgen.
-
Fig. 9 zeigt schematisch eine mögliche weitere Vorgehensweise, wenn erfolgreich Einstellungen für den Wärmeerzeuger ermittelt werden. Wie inFig. 9 ersichtlich, liegt ein Set an vorgeschlagenen individualisierten Parametern (Einstellungen) für einen Wärmeerzeuger (insbesondere eine zu installierende Anlage) vor. Diese Einstellungen können dann insbesondere ab Werk oder durch einen Fachmann bei der Installation am Wärmeerzeuger eingestellt (aufgespielt und/oder übernommen) werden. - In den zuvor beschriebenen Verfahren, insbesondere den anhand der Figuren beschriebenen Verfahren, können Verfahrensschritte zusammengefasst, aufgeteilt, in ihrer Reihenfolge verändert, hinzugefügt und/oder weggelassen werden, ohne den Kern der Lehre zu beeinflussen.
- Vorteilhafterweise können ein oder mehrere Verfahrensschritte, insbesondere alle Verfahrensschritte und/oder die Kombination von Verfahrensschritten, eines zuvor beschriebenen Verfahrens automatisiert, insbesondere durch einen oder mehrere Computer automatisiert, durchgeführt werden.
- Vorteilhafterweise kann ein zuvor beschriebenes Verfahren, insbesondere ein anhand der zuvor beschriebenen Figuren gezeigtes Verfahren, mittels des in
Fig. 5 gezeigten Systems ausgeführt werden. In manchen Ausführungsformen können dem inFig. 5 gezeigten System Einheiten hinzugefügt, weggelassen, kombiniert und/oder in mehrere Einheiten aufgeteilt werden, ohne den Kern der Lehre zu beeinflussen.
Claims (18)
- Verfahren zur Konfiguration eines Wärmeerzeugers, wobei der Wärmeerzeuger dazu eingerichtet ist, Wärme für ein Gebäude und/oder für Warmwasser des Gebäudes zu erzeugen, umfassend die Schritte:Ermitteln von Einstellungen und Kenndaten eines Referenzwärmeerzeugers;Ermitteln einer durch den Referenzwärmeerzeuger erzeugten Wärmemenge;Ermitteln von Kenndaten des Wärmeerzeugers;Ermitteln von Einstellungen für den Wärmeerzeuger in Abhängigkeit der Kenndaten des Wärmeerzeugers, in Abhängigkeit der durch den Referenzwärmeerzeuger erzeugten Wärmemenge, und in Abhängigkeit der ermittelten Einstellungen und Kenndaten des Referenzwärmeerzeugers.
- Verfahren nach Anspruch 1 umfassend den Schritt:Ermitteln eines Wärmemengen-Zusammenhangs zwischen der ermittelten durch den Referenzwärmeerzeuger erzeugten Wärmemenge und den ermittelten Einstellungen und Kenndaten des Referenzwärmeerzeugers; wobeidas Ermitteln von Einstellungen für den Wärmeerzeuger in Abhängigkeit der Kenndaten des Wärmeerzeugers, in Abhängigkeit der durch den Referenzwärmeerzeuger erzeugten Wärmemenge, und in Abhängigkeit des Zusammenhangs zwischen der ermittelten durch den Referenzwärmeerzeuger erzeugten Wärmemenge und den ermittelten Einstellungen und Kenndaten des Referenzwärmeerzeugers erfolgt.
- Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobeidas Ermitteln einer durch den Referenzwärmeerzeuger erzeugten Wärmemenge unter Bezugnahme zu einem oder mehreren Wetterdaten erfolgt; unddas Ermitteln des Wärmemengen-Zusammenhangs zusätzlich in Abhängigkeit der einen oder mehreren Wetterdaten erfolgt.
- Verfahren nach Anspruch 3, wobei
die einen oder mehreren Wetterdaten mittels eines oder mehrerer Sensoren eines Wärmeerzeugers und/oder mittels Daten eines Wetterdienstes, insbesondere einer Wetterstation, einer Wettersimulation und/oder einer Interpolation ermittelt werden. - Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobeidas Ermitteln einer durch den Referenzwärmeerzeuger erzeugten Wärmemenge für eine Warmwassererzeugung und/oder für eine Heizung erfolgt;das Ermitteln des Wärmemengen-Zusammenhangs für die Warmwassererzeugung und/oder für die Heizung erfolgt.
- Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, umfassend die Schritte:Ermitteln von Gebäudeeigenschaften und/oder von Nutzungseigenschaften des Gebäudes, wobeidas Ermitteln des Wärmemengen-Zusammenhangs zusätzlich in Abhängigkeit der ermittelten Gebäudeeigenschaften und/oder der ermittelten Nutzungseigenschaften des Gebäudes erfolgt.
- Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobeider Referenzwärmeerzeuger ein vorhandener Wärmeerzeuger ist, der dazu eingerichtet ist, Wärme für das Gebäude und/oder für Warmwasser des Gebäudes zu erzeugen, oderder Referenzwärmeerzeuger in Abhängigkeit mindestens eines vorhandenen Wärmeerzeugers bestimmt wird, der dazu eingerichtet ist, Wärme für das Gebäude und/oder für Warmwasser des Gebäudes zu erzeugen.
- Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7 umfassend die Schritte:Ermitteln von Gebäudeeigenschaften und/oder von Nutzungseigenschaften des Gebäudes;Ermitteln von Gebäudeeigenschaften und/oder von Nutzungseigenschaften weiterer Gebäude;Ermitteln, für jedes der weiteren Gebäude, eine durch einen Wärmeerzeuger des jeweiligen weiteren Gebäudes erzeugten Wärmemenge;Ermitteln, für jedes der weiteren Gebäude, von Einstellungen und Kenndaten des Wärmeerzeugers des jeweiligen weiteren Gebäudes;Ermitteln eines Zusammenhangs zwischen den ermittelten Gebäudeeigenschaften und/oder Nutzungseigenschaften des Gebäudes und den ermittelten Gebäudeeigenschaften und/oder Nutzungseigenschaften der weiteren Gebäude;Bestimmen des Referenzwärmeerzeugers in Abhängigkeit des ermittelten Zusammenhangs zwischen den ermittelten Gebäudeeigenschaften und/oder Nutzungseigenschaften des Gebäudes und den ermittelten Gebäudeeigenschaften und/oder Nutzungseigenschaften der weiteren Gebäude, wobei das Bestimmen des Referenzwärmeerzeugers ein Bestimmen einer durch den Referenzwärmeerzeuger erzeugten Wärmemenge und/oder ein Bestimmen von Einstellungen und Kenndaten des Referenzwärmeerzeugers umfasst.
- Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8 umfassend die Schritte:Ermitteln von Gebäudeeigenschaften und/oder von Nutzungseigenschaften des Gebäudes;Ermitteln von Gebäudeeigenschaften und/oder von Nutzungseigenschaften weiterer Gebäude;Ermitteln, für jedes der weiteren Gebäude, eine durch einen Wärmeerzeuger des jeweiligen weiteren Gebäudes erzeugten Wärmemenge;Ermitteln, für jedes der weiteren Gebäude, von Einstellungen und Kenndaten des Wärmeerzeugers des jeweiligen weiteren Gebäudes;Ermitteln eines Zusammenhangs zwischen den ermittelten Gebäudeeigenschaften und/oder Nutzungseigenschaften der weiteren Gebäude, den ermittelten durch den Wärmeerzeuger des jeweiligen Gebäudes erzeugten Wärmemenge, und den ermittelten Einstellungen und Kenndaten des Wärmeerzeugers des jeweiligen weiteren Gebäudes; wobeidas Ermitteln des Wärmemengen-Zusammenhangs und/ oder das Ermitteln von Einstellungen für den Wärmeerzeuger zusätzlich in Abhängigkeit des ermittelten Zusammenhangs zwischen den ermittelten Gebäudeeigenschaften und/oder Nutzungseigenschaften der weiteren Gebäude, den ermittelten durch den Wärmeerzeuger des jeweiligen Gebäudes erzeugten Wärmemenge, und den ermittelten Einstellungen und Kenndaten des Wärmeerzeugers des jeweiligen weiteren Gebäudes erfolgt.
- Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, wobei
Gebäudeeigenschaften eines oder mehrere aus der folgenden Gruppe umfassen:- Wärmedämmung,- Baujahr,- Zeitpunkt oder Zeitraum der letzten Sanierung,- geographische Lage,- Klima- und/oder Wetterdaten am Standort des Gebäudes,- geographische Höhe,- Bauart,- Gewerbefläche- Wohnfläche, und- Wärmeabnehmer. - Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10, wobei
Nutzungseigenschaften eines oder mehrere aus der folgenden Gruppe umfassen:- Anzahl der Bewohner,- Nutzeranzahl,- Thermostateinstellungen von Wärmeabnehmern,- Daten einer Nachtabsenkung,- Anwesenheitszeiten, und- Menge, Frequenz und/oder Zeitpunkt einer Warmwasserentnahme. - Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11, wobei
Wetterdaten eines oder mehrere aus der folgenden Gruppe umfassen:- Heizgradtage,- Temperaturverläufe,- Luftfeuchtigkeit,- Niederschlag,- Wind,- Sonneneinstrahlung, und- Sonnenstunden. - Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 12, wobei
das Ermitteln des Wärmemengen-Zusammenhangs und/oder das Ermitteln von Einstellungen für den Wärmeerzeuger in Abhängigkeit einer oder mehrerer Randbedingungen erfolgt. - Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 13 umfassend die Schritte:Bereitstellen von einen oder mehreren Referenzeinstellungen für den Wärmeerzeuger;Validieren der ermittelten Einstellungen für den Wärmeerzeuger in Abhängigkeit der einen oder mehreren Referenzeinstellungen für den Wärmeerzeuger; undAusgeben des Validierungsergebnisses.
- Verfahren zur Wahl eines Wärmeerzeugers für ein Gebäude, wobei das Verfahren nach Anspruch 14 für eine Mehrzahl an unterschiedlichen Wärmeerzeugern und/oder eine Kombination von Wärmeerzeugern für das Gebäude durchgeführt wird; und das Verfahren den Schritt umfasst:
Bestimmen und Ausgeben einer/oder mehrerer Wärmeerzeuger bzw. einer/oder mehrerer Kombinationen von Wärmeerzeugern in Abhängigkeit des Validierungsergebnisses eines jeweiligen Wärmeerzeugers bzw. einer jeweiligen Kombination von Wärmeerzeugern. - Verfahren nach Anspruch 15, wobei das Ausgeben ein Ausgeben der ermittelten Einstellungen der jeweiligen Wärmeerzeuger bzw. der jeweiligen Kombination von Wärmeerzeugern umfasst.
- Computerprogrammprodukt, umfassend Befehle, die bei der Ausführung des Programms durch einen Computer diesen veranlassen, die Schritte des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 16 auszuführen.
- System umfassend Einheiten und/oder Schaltungen, die zur Ausführung eines Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 17 eingerichtet sind.
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