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SUMMARY:KI-Speichermanagement mit Solarenergie (PVT)\, Eisspeicher\, Bautei
 laktivierung – AkE-Online
DESCRIPTION:Mit dem Dockyard entsteht am Berliner Osthafen ein zukunftsweis
 endes Bürogebäude in Holz-Hybridbauweise mit ca. 32.300 m² BGF. Das G
 ebäude erfüllt den Effizienzhausstandard EH 55 EE und wird nach LEED\, W
 ELL und LEED Zero Carbon jeweils mit Platin zertifiziert.\n\nSpeicher sind
  eine der entscheidendsten Optionen\, um in Ballungsgebieten die Wärmewen
 de mit lokaler Umweltenergie zu realisieren und zugleich die sommerliche H
 itze abführen.\n\nFür ein großflächig verglastes Bürogebäude wurde e
 in komplexes\, multivalentes Wärme- und Kälteversorgungskonzept umgesetz
 t\, das in der Jahresbilanz bessere Ergebnisse als ein Passivhaus liefert.
  Die Vielzahl der möglichen Betriebszustände und Variabilität von Umwel
 teinflüssen und Nutzerverhalten einerseits\, und der begrenzten Energie\,
  die aus der Umwelt bereit gestellt werden kann\, andererseits\, erfordert
  eine „intelligente“ Bewirtschaftung der Speicher. Vorausschauend muss
  die Versorgung gewährleistet sein\, dabei die Betriebskosten und Umwelt-
  bzw. Klimawirkung optimiert werden. Menschliche Einflussnahme kann das ni
 cht leisten\, festgeschriebene Regelungsbedingungen werden kein Optimum er
 zielen. In dem Vortrag wird die Herangehensweise und Implementierung von 
 „KI“ beschrieben um dieser Herausforderung zu begegnen.\n\nNeben Boden
 - und Bohrpfahlaktivierung wurde dazu ein ehemaliges Tunnelbauwerk freigel
 egt und als ein Eisspeicher mit 1\,5 Mio Liter Inhalt umgebaut\, so dass d
 er ehemals eingesetzte Beton eine sinnvolle Nachnutzung erfährt und graue
  Energie spart. Hier stellt sich die Frage von der energetischen Amortisat
 ion von Eisspeichern bei Einbeziehung der grauen Energie.\n\nUnser Mitglie
 d Michael Viernickel (eZeit Analytics GmbH) erläutert das Konzept mit sei
 nen verschiedenen Aspekten und berichtet aus der Praxis – von Bedarfserm
 ittlung und Simulationen bis zur Planung und Betreiberwahl:\n\n 	Multivale
 nte Energieversorgung: Kombination verschiedener regenerativer Energiequel
 len wie PVT-Kollektoren\, Eisspeicher\, Geothermie und Abwärmenutzung\, u
 m eine ganzjährige\, effiziente Versorgung sicherzustellen.\n 	Saisonale 
 Energiespeicherung: Nutzung eines über 1.500 m³ großen Eisspeichers z
 ur Speicherung von Wärme im Sommer und deren Nutzung im Winter\, wodurch 
 saisonale Schwankungen ausgeglichen werden.\n 	Passive Kühlung: Einsatz d
 es Eisspeichers zur passiven Gebäudekühlung ohne zusätzliche Anlagentec
 hnik\, was den Energieverbrauch und die Betriebskosten reduziert.\n 	Therm
 ische Bauteilaktivierung: Integration von geothermischer Bauteilaktivierun
 g in Gründungspfählen und Fundamentplatte zur zusätzlichen Wärme- und 
 Kältespeicherung.\n 	Simulation und Optimierung: Durchführung umfassende
 r thermischer Gebäudesimulationen und Anlagensimulationen zur Ermittlung 
 optimaler Betriebsstrategien und Regelungen für das multivalente Versorgu
 ngssystem.\n 	Wirtschaftlichkeitsanalyse: Erarbeitung verschiedener Versor
 gungsszenarien mit Bewertung nach ökonomischen und ökologischen Aspekten
  sowie Erstellung von Entscheidungsvorlagen zur Auswahl der effizientesten
  Lösung.\n 	Contracting-Modell „Teil-Abkauf“: Entwicklung eines innov
 ativen Contracting-Modells mit festgelegten Benchmark-Mischpreisen und Pre
 isgleitformel\, um preisstabile und konkurrenzfähige Energiepreise zu gew
 ährleisten.\n 	Nutzung vorhandener Infrastruktur: Umnutzung eines stillge
 legten Bahntrogs als Eisspeicher\, wodurch bestehende Strukturen effizient
  integriert und Ressourcen geschont werden.\n\nDiese Abwägungen zeigen\, 
 dass das Energiekonzept des Dockyard-Projekts nicht nur auf technischer In
 novation basiert\, sondern auch wirtschaftliche und ökologische Aspekte b
 erücksichtigt\, um eine nachhaltige und praktikable Lösung zu realisiere
 n.\n\nDie mit einem Passwort geschützten Vortragsunterlagen stehen zunäc
 hst nur den Mitgliedern und Teilnehmern mit Bescheinigung zur Verfügung.\
 n\n[wpdm_package id='18059']\n\nHier ist eine klar strukturierte\, verstä
 ndliche und vollständige Zusammenfassung der Inhalte aus der Veranstaltun
 g „Speichermanagement mit Solarenergie“ des Aktionskreis Energie – b
 asierend auf dem vollständigen Transkript.\n\nSpeichermanagement mit Sola
 renergie – PVT\, Eisspeicher\, Geothermie &amp\; KI\n\nDas Dockyard-Proj
 ekt zeigt\, wie eine multivalente Energieversorgung mit Solarenergie\, Geo
 thermieähnlichen Quellen\, Eisspeicher und Bauteilaktivierung in einem in
 nerstädtischen Großbau gelingt. Die Kombination dieser Quellen – geste
 uert durch ein lernfähiges System – führt zu einem hochflexiblen Heiz-
  und Kühlkonzept\, das saisonale Schwankungen ausnutzt und gleichzeitig d
 ie urbane Überhitzung reduziert.\n\n 	 Ausgangslage und Herausforderungen
 \n\nBesondere Bedingungen am Standort\n\n 	instabiler Untergrund\, Altlast
 en → keine klassischen Tiefensonden möglich\n 	große Glasflächen → 
 hoher Kühlbedarf im Sommer\n 	urbanes Hitzeproblem → aktive Kühlung so
 llte die Stadt nicht weiter aufheizen\n\n→ Lösung: Nutzung vorhandener 
 Baustrukturen\, Solarenergie und kombinierter Speicher\, um Wärme und Kä
 lte über längere Zeiträume verschiebbar zu machen.\n\n 	 Die Energieque
 llen und Speicher im System\n\n2.1 PVT-Module (Solink) als Kernkomponente\
 n\nWarum Solink?\n\n 	kompakte Bauweise\, hohe Leistungsdichte\n 	auch bei
  Frost voll funktionsfähig (Lamellen frieren nicht zu)\n 	zuverlässige W
 ärmequelle bis -15 °C\n 	Nutzung für:\n\n 	Wärmegewinnung\n 	Regenerat
 ion des Untergrunds (Abwärme über Nacht abstrahlen)\n 	Unterstützung de
 r Vereisung des Eisspeichers\n\n\n\nErfahrungen:\n\n 	sehr gute Leistung\,
  besonders abhängig von Windgeschwindigkeit und Temperaturdifferenz\n 	hy
 draulisch einfach und robust durch Tichelmann-Verschaltung in Fünfergrupp
 en (weniger Armaturen\, weniger Fehlerquellen)\n\n2.2 Eisspeicher (alter B
 ahntunnel – Upcycling)\n\n 	alter Tunnel als Betonkörper genutzt → en
 orme Ressourcenersparnis\n 	saisonaler Großspeicher (Wärme im Sommer ent
 ziehen → Vereisung\; im Winter Wärme entnehmen)\n 	günstige Ökobilanz
 : Neubau eines Betonspeichers bräuchte ~20 Jahre zur energetischen Amorti
 sation → Upcycling enorm wertvoll\n\nFlexibilitäten:\n\n 	passive Kühl
 ung über Deckensegel (hohe Anforderungen der Norm)\n 	aktive Kühlung mö
 glich über Wärmepumpen\n 	Regeneration:\n\n 	tagsüber über PVT\n 	nach
 ts durch Abstrahlung in den Himmel (Nachtkühlung)\n\n\n\n 2.3 Bauteilakt
 ivierung &amp\; Bohrpfähle\n\n 	vorhandene Gründungspfähle wurden mit R
 ohrleitungen ausgestattet – thermisch aktivierter Beton\n 	liefern Wärm
 e/Kälte über sehr große Masse → ideal für:\n\n 	passive Kühlung\n 	
 mittel- bis langfristige Wärmeaufnahme\n\n\n 	bodenseitige Kapazität abh
 ängig von Grundwasserströmung\, aber relativ stabil\n\n2.4 Luftwärmepum
 pen\n\n 	16 kleinere Geräte in Kaskade (Schallschutz\, Platzgründe)\n 	d
 ienen als:\n\n 	Zusatzwärmequelle\n 	aktive Kühlung\n 	Redundanz im Fehl
 erfall\n\n\n\n\n 	 Zusammenspiel und Betriebsmodi\n\nMultivalentes Energie
 system\n\nAlle Quellen und Senken können flexibel kombiniert werden:\n\n\
 n\nZiel\nQuellen/Senken\n\n\n\n\nHeizen\nGeothermieersatz (Pfahlaktivierun
 g)\, Eisspeicher\, PVT\, Luftwärmepumpe\n\n\nPassiv kühlen\nEisspeicher\
 , Bodenplatte\, Bohrpfähle\n\n\nAktiv kühlen\nWärmepumpe → PVT oder A
 ußenluft\n\n\nRegenerieren\nPVT + Nachtabstrahlung\, Luftwärmepumpe\, pa
 ssive Regeneneration\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nDie Simulationen zeigen:\n\n 	PVT 
 kann Geothermie stark unterstützen/regenerieren (250 kW kurzfristige Leis
 tung möglich)\n 	Luftwärmepumpen können Geothermie oder Eisspeicher akt
 iv „kaltziehen“ (bis 350 kW)\n\n\n 	 Intelligente Steuerung &amp\; KI-
 Einsatz\n\nEine KI soll zukünftig entscheiden:\n\n 	wann passiv\, wann ak
 tiv gekühlt wird\n 	wann Eisspeicher vereisen bzw. regenerieren\n 	wie de
 r Untergrund thermisch konditioniert wird\n 	Prognose: Wetter\, Gebäudezu
 stand\, Nachtabstrahlung\, Kapazitäten der Bauteile\n\nBegründung:\nDie 
 Entscheidungen sind mehrtägig bis mehrwöchig wirksam\, daher muss das Sy
 stem „vorausdenken“.\n\n Zentrale Parameter für die KI:\n\n 	Eisspei
 cher-Vereisungsgrad\n 	Rücklauftemperaturen der PVT\n 	Untergrundtemperat
 uren in Pfählen/Fundament\n 	Bivalenzpunkte der Wärmepumpen\n 	Komfortgr
 enzen (z. B. Serverraumtemperatur)\n\n\n 	 Energetische Ergebnisse und Eff
 izienz\n\nSimulationsergebnisse:\n\n 	Strombedarf für Heizen &amp\; Kühl
 en nur 1\,7 kWh/(m²·a) im bilanziellen Betrieb\n 	ohne Rückspeiseanrech
 nung: ~7 kWh/(m²·a)\n→ Werte besser als Passivhaus Referenz trotz gro
 ßer Glasfassade\n→ beeindruckender Effekt des Umweltenergiemixes\n\n\n 
 	 Gute Erfahrungen &amp\; bewährte Komponenten \n\nPVT (Solink)\n\n 	sehr
  zuverlässig\, frostfest\n 	hohe Leistung bei geringem Platzbedarf\n 	als
  alleinige Wärmequelle möglich\n\nEisspeicher (Upcycling-Tunnel)\n\n 	ex
 trem kostengünstig im Ressourcenverbrauch\n 	ideal für saisonale Verschi
 ebungen\n\nBauteilaktivierung\n\n 	robust\, jahrzehntelang bewährte Techn
 ologie\n 	liefert stabile Grundlagen für passive Kühlung\n\nTichelmann-H
 ydraulik\n\n 	deutlich weniger Fehlerquellen\n 	perfekte Durchströmung oh
 ne aktive Abgleiche\n\nMultiquellen-Wärmepumpenkonzept\n\n 	Redundanz + F
 lexibilität\n 	hohe Betriebssicherheit\n\nFazit\n\nDas Projekt zeigt\, wi
 e sich Solarenergie\, PVT-Technik\, Eisspeicher\, Bauteilaktivierung und K
 I-Regelung zu einem überaus effizienten\, resilienten und stadtverträgli
 chen Energiesystem verbinden. Durch die Kombination bewährter Bautechnike
 n\, intelligenter Speicherstrategie und innovativer PVT-Technologie entste
 ht eine Anlage\, die ganzjährig Wärme und Kälte bereitstellt – mit mi
 nimalem Energieeinsatz und hoher Zukunftsfähigkeit.\n\n2025-12-02 KI-Spei
 chermanagement-Zusammenfassung
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