Die Bachelorarbeit nimmt eine energetische Betriebsoptimierung des Pharmakonzern-Gebäudes der Firma Similasan in Jonen/AG vor. Ziel ist es, auf Basis einer Zustandsanalyse Optimierungspotenziale für die gebäudetechnischen Anlagen zu identifizieren und deren wirtschaftliche und energetische Effizienz zu beurteilen.
Anhand einer Checkliste werden die Bereiche mit dem grössten Optimierungspotenzial ausgewählt. Der Ist-Zustand dieser Bereiche wird analysiert und der Soll-Zustand definiert. Die Optimierungsmassnahmen sind in einer Matrix zusammengeführt, bewertet nach Machbarkeit und Wirksamkeit.
Im Gebäude ist eine einzige Energiemessung bei der Trafostation vorhanden. Fundamental für künftige Optimierungen ist das Umsetzen eines Mess- und Monitoringkonzeptes, um den Energiefluss differenziert auszuwerten.
Für die energetische Betriebsoptimierung werden folgende Massnahmen vorgeschlagen: Aus ökologischer und ökonomischer Sicht ist eine PV-Dachanlage empfehlenswert (276 kWp Leistung, Amortisationszeit 8 Jahre). Mit der Optimierung der Steuerung der Druckluftanlage, mit dem Vermindern von Leckagen und mit der Reduzierung des Systemdrucks lässt sich der Energieverbrauch der Druckluftanlage halbieren. Die Systemauftrennung von Warmwassererzeugung und Heizkreislaufsystem mindert den Energieverbrauch der Warmwassererzeugung um zwei Drittel. Ein Free-Cooling-System reduziert die Betriebszeit der Kältemaschine und spart so 10 % Energie. Ein neues Gebäudeleitsystem ermöglicht eine einheitliche Kommunikation unter allen gebäudetechnischen Anlagen. Damit lassen sich zentral GA-Funktionen ausführen und Sollwerte anpassen. Aussenliegende Wärmedämmung und Fenstersanierung reduzieren den Heizwärmebedarf um 17 %. Die Arbeit stellt dem Unternehmen Entscheidungsgrundlagen für die energetische Betriebsoptimierung zur Verfügung: Eine umfangreiche Checkliste, Analysen der gebäudetechnischen Anlagen und ein nach Effektivität und Realisierbarkeit bewerteter Massnahmenkatalog. Für zukünftige eBO-Massnahmen führt kein Weg an einem Mess- und Monitoringsystem vorbei.
This bachelor thesis includes the optimisation of the energy efficiency of the pharmaceutical company Similasan's building in Jonen/AG. The aim of this thesis is to identify optimisation potential for the technical building systems on the basis of a status analysis and furthermore to assess the economic and energetic efficiency of these optimisation measures.
A checklist is used to select the areas with the greatest potential for optimisation. The current status of these areas is analysed and the target status is defined. The optimisation measures are compiled in a matrix and evaluated according to feasibility and effectiveness.
In the whole building there is only one energy measurement, situated at the transformer station. The implementation of a measurement and monitoring concept to evaluate the energy flow in a differentiated manner is fundamental for future optimisations.
The following measures are proposed to optimise the energy efficiency of the building: From an ecological and economic point of view, a PV roof system is recommended (276 kWp, payback period 8 years). By optimising the control of the compressed air system, reducing leakages and lowering the system pressure, the energy consumption of the compressed air system can be halved. The system separation of hot water generation and heating circuit system reduces the energy consumption of hot water generation by two thirds. A free-cooling system reduces the operating time of the chiller and thus saves 10 % energy. A new building management system enables standardised communication between all technical building systems. This allows centralised building automation functions to be carried out and setpoints to be adjusted. External thermal insulation and window replacement will reduce heating demand by 17 %.
The thesis provides Similasan with a decision-making basis for optimising the energy efficiency of its operations: A comprehensive checklist, analyses of the technical building systems and a catalogue of measures evaluated according to effectiveness and feasibility. For future measures, a new measurement and monitoring system is a must.
Energetische Betriebsoptimierung eines Pharmakonzerngebäudes
Beschreibung
Die Bachelorarbeit nimmt eine energetische Betriebsoptimierung des Pharmakonzern-Gebäudes der Firma Similasan in Jonen/AG vor. Ziel ist es, auf Basis einer Zustandsanalyse Optimierungspotenziale für die gebäudetechnischen Anlagen zu identifizieren und deren wirtschaftliche und energetische Effizienz zu beurteilen.
Anhand einer Checkliste werden die Bereiche mit dem grössten Optimierungspotenzial ausgewählt. Der Ist-Zustand dieser Bereiche wird analysiert und der Soll-Zustand definiert. Die Optimierungsmassnahmen sind in einer Matrix zusammengeführt, bewertet nach Machbarkeit und Wirksamkeit.
Im Gebäude ist eine einzige Energiemessung bei der Trafostation vorhanden. Fundamental für künftige Optimierungen ist das Umsetzen eines Mess- und Monitoringkonzeptes, um den Energiefluss differenziert auszuwerten.
Für die energetische Betriebsoptimierung werden folgende Massnahmen vorgeschlagen: Aus ökologischer und ökonomischer Sicht ist eine PV-Dachanlage empfehlenswert (276 kWp Leistung, Amortisationszeit 8 Jahre). Mit der Optimierung der Steuerung der Druckluftanlage, mit dem Vermindern von Leckagen und mit der Reduzierung des Systemdrucks lässt sich der Energieverbrauch der Druckluftanlage halbieren. Die Systemauftrennung von Warmwassererzeugung und Heizkreislaufsystem mindert den Energieverbrauch der Warmwassererzeugung um zwei Drittel. Ein Free-Cooling-System reduziert die Betriebszeit der Kältemaschine und spart so 10 % Energie. Ein neues Gebäudeleitsystem ermöglicht eine einheitliche Kommunikation unter allen gebäudetechnischen Anlagen. Damit lassen sich zentral GA-Funktionen ausführen und Sollwerte anpassen. Aussenliegende Wärmedämmung und Fenstersanierung reduzieren den Heizwärmebedarf um 17 %. Die Arbeit stellt dem Unternehmen Entscheidungsgrundlagen für die energetische Betriebsoptimierung zur Verfügung: Eine umfangreiche Checkliste, Analysen der gebäudetechnischen Anlagen und ein nach Effektivität und Realisierbarkeit bewerteter Massnahmenkatalog. Für zukünftige eBO-Massnahmen führt kein Weg an einem Mess- und Monitoringsystem vorbei.
This bachelor thesis includes the optimisation of the energy efficiency of the pharmaceutical company Similasan's building in Jonen/AG. The aim of this thesis is to identify optimisation potential for the technical building systems on the basis of a status analysis and furthermore to assess the economic and energetic efficiency of these optimisation measures.
A checklist is used to select the areas with the greatest potential for optimisation. The current status of these areas is analysed and the target status is defined. The optimisation measures are compiled in a matrix and evaluated according to feasibility and effectiveness.
In the whole building there is only one energy measurement, situated at the transformer station. The implementation of a measurement and monitoring concept to evaluate the energy flow in a differentiated manner is fundamental for future optimisations.
The following measures are proposed to optimise the energy efficiency of the building: From an ecological and economic point of view, a PV roof system is recommended (276 kWp, payback period 8 years). By optimising the control of the compressed air system, reducing leakages and lowering the system pressure, the energy consumption of the compressed air system can be halved. The system separation of hot water generation and heating circuit system reduces the energy consumption of hot water generation by two thirds. A free-cooling system reduces the operating time of the chiller and thus saves 10 % energy. A new building management system enables standardised communication between all technical building systems. This allows centralised building automation functions to be carried out and setpoints to be adjusted. External thermal insulation and window replacement will reduce heating demand by 17 %.
The thesis provides Similasan with a decision-making basis for optimising the energy efficiency of its operations: A comprehensive checklist, analyses of the technical building systems and a catalogue of measures evaluated according to effectiveness and feasibility. For future measures, a new measurement and monitoring system is a must.