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Weiterbildender Masterstudiengang ClimaDesign (M.Sc ...

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<strong>Weiterbildender</strong> <strong>Weiterbildender</strong> <strong>Masterstudiengang</strong> <strong>Masterstudiengang</strong> <strong>ClimaDesign</strong> <strong>ClimaDesign</strong> (M.<strong>Sc</strong>.) (M.<strong>Sc</strong>.)


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Fassade<br />

Aerodynamik<br />

Architekt<br />

Lüftungskonzept<br />

<strong>ClimaDesign</strong>er Tragwerksplaner<br />

Tageslicht<br />

Speichermasse<br />

Konstruktion<br />

Grundriss<br />

Oftmals können durch kritisches Prüfen der<br />

einzelnen Anforderungen große Einsparpotenziale<br />

aktiviert werden. Der Standort eines<br />

Gebäudes verfügt über Herausforderungen<br />

und Möglichkeiten, die es zu berücksichtigen<br />

gilt. Insbesondere die Gebäudestruktur und<br />

die Fassade sind darauf abzustimmen. Wird<br />

die Fassade zudem an die Nutzung des Gebäudes<br />

angepasst und mit den erforderlichen<br />

Funktionen ausgestattet, kann auf viele technische<br />

Systeme verzichtet werden. In Verbindung<br />

mit Speichermassen lässt sich mit der<br />

Lüftung zudem das Raumklima verbessern.<br />

Sind die baulichen Parameter optimiert, ist<br />

eine gute Basis geschaffen, um regenerative<br />

Energie systeme wirtschaftlich einzusetzen.<br />

4 |<br />

CLIMADESIGN<br />

3 + X Dimensionen<br />

<strong>ClimaDesign</strong> ist eine Planungsdisziplin, durch<br />

die Gebäude mit einem Minimum an Energie<br />

dem Nutzer ein Maximum an Behaglichkeit<br />

bieten können. Der Energieaufwand bezieht<br />

sich dabei nicht nur auf die Heizenergie, sondern<br />

auf alle am Gebäude relevanten Energie<br />

und Stoffströme. Mit Behaglichkeit ist nicht<br />

nur thermische Behaglichkeit gemeint, sondern<br />

ein allumfassendes Wohlbefinden des<br />

Menschen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist ein<br />

ganzheitlicher Planungsansatz erforderlich,<br />

Architektur und Technik dürfen daher nicht<br />

seriell geplant werden, sondern müssen ein<br />

abgestimmtes Gesamtsystem bilden. Auf diese<br />

Weise können mit der Aktivierung von Synergieeffekten<br />

leistungsfähige Gebäude entstehen,<br />

die flexibel nutzbar sind. Eine genaue<br />

Analyse der Nutzungs- und Behaglichkeitsanforderungen<br />

ist Voraussetzung, um ein bedarfsgerechtes<br />

Gebäude mit dem geringst<br />

möglichen Aufwand zu errichten.<br />

Da bei ganzheitlich geplanten Gebäuden neben<br />

der Geometrie des Baukörpers weitere<br />

Dimensionen wie Temperatur, Energie, solare<br />

Strahlung oder Zeit mit einfließen, sollte der<br />

Planungsprozess von einem <strong>ClimaDesign</strong>er<br />

begleitet werden. Mit seinem fachübergreifenden<br />

Ansatz führt er die jeweiligen Spezialisten<br />

effizient zusammen. Insbesondere<br />

kann er berechenbare mit weichen Faktoren<br />

abstimmen. Idealerweise ist er von der Konzeptfindung<br />

bis zur Inbetriebnahme eines Gebäudes<br />

beteiligt, um in allen Planungsphasen<br />

Optimierungspotenziale zu erarbeiten. Dies<br />

erfolgt in der Regel durch Intuition, die sich<br />

auf Planungserfahrung und der systematischen<br />

Analyse realisierter Gebäude gründet,<br />

ergänzt um den zielgerichteten Einsatz<br />

von Planungswerkzeugen. Insofern gehört<br />

zum Entwurf leistungsfähiger Gebäude der<br />

Zukunft auch ein kritischer Blick auf bereits<br />

Gebautes.<br />

Studienschwerpunkt und Ziel des <strong>Masterstudiengang</strong>s<br />

<strong>ClimaDesign</strong> ist die interdisziplinäre<br />

Ausbildung für die Konzeption von<br />

energetisch und raumklimatisch optimierten<br />

Gebäuden. Dabei werden die Themenbereiche<br />

Gestaltung, Energie und Technik zusammengeführt.


E n e r g i e t e c h n i k<br />

Installationskonzepte<br />

ExperimentelleMessungen<br />

Energieversorgungskonzepte<br />

KonzeptionellerBrandschutz<br />

ErneuerbareEnergien<br />

Gebäudeaerodynamik<br />

Strömungssimulation<br />

S o f t S k i l l s<br />

Lüftungskonzepte<br />

B a u k l i m a t i k<br />

TechnischeMachbarkeit<br />

EnergieeffizienteGebäude<br />

B e h a g l i c h k e i t<br />

Projektentwicklung<br />

ThermischeSimulation<br />

Fassadenplanung<br />

L i c h t s i m u l a t i o n<br />

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6 |<br />

CLIMADESIGN STUDIEREN


Zielgruppe<br />

Der weiterbildende <strong>Masterstudiengang</strong> <strong>ClimaDesign</strong> richtet sich an Ingenieure der Fachrichtungen<br />

Architektur, Bauingenieurwesen, Versorgungstechnik, Elektrotechnik, Maschinenbau<br />

und Physik mit mindestens einem Jahr Berufserfahrung. Der Studiengang ist international und<br />

interdisziplinär ausgerichtet und kann bei einer reduzierten Berufstätigkeit auch berufsbegleitend<br />

absolviert werden.<br />

Know-how<br />

<strong>ClimaDesign</strong> lehrt die ganzheitliche Gebäudeplanung aus energetischer und bauklimatischer<br />

Sicht. Architektonische, technische und physikalische Aspekte von Gebäuden werden fächerübergreifend<br />

behandelt. Die <strong>Sc</strong>hwerpunkte der Ausbildung liegen in der Entwicklung innovativer<br />

Konzepte für Gebäude und in der Anwendung dynamischer Simulationsmethoden. Das<br />

4-semestrige Studium weist einen starken Praxisbezug auf und ist in aktuelle Forschungsfragen<br />

involviert.<br />

Berufsfeld<br />

Seinen Aufgabenbereich findet der <strong>ClimaDesign</strong>er im erweiterten Berufsfeld des Architekten.<br />

Als Projektleiter, Koordinator und Berater für innovative Gebäudekonzepte ist er in Planungsund<br />

Projektsteuerungsbüros, in Bauherrenorganisationen sowie in ausführenden Firmen unentbehrlich.<br />

Auch eine Tätigkeit als Produktentwickler und Berater in Industrie, Forschung und Wirtschaft<br />

ist vorstellbar.<br />

Zulassungsvoraussetzungen<br />

Zugelassen werden Bewerber mit einem überdurchschnittlichen Hochschulabschluss der Fachrichtungen<br />

Architektur, Bauingenieurwesen, Maschinenwesen, Versorgungstechnik, Elektrotechnik<br />

oder Physik und einer Berufspraxis in der Regel nicht unter einem Jahr, sowie einer<br />

bestandenen Eignungsfeststellung (Auswahlgespräch).<br />

Studienabschluss / Akademischer Grad<br />

Über den erfolgreichen Abschluss des Studiums werden ein Abschlusszeugnis und eine Urkunde<br />

mit dem erworbenen akademischen Grad Master of <strong>Sc</strong>ience (M.<strong>Sc</strong>.) ausgestellt.<br />

Der Abschluß der einzelnen Module erfolgt jeweils durch eine Modulprüfung. Art und Dauer<br />

der einzelnen Prüfungen sind in der Prüfungsordnung niedergelegt. Prüfungsleistungen können<br />

schriftliche oder mündliche Prüfungen, Projektarbeiten, Protokolle, Referate usw. sein. Die erfolgreiche<br />

Teilnahme an allen Modulen und die Erstellung der Master’s Thesis (wissenschaftliche<br />

Abschlussarbeit) mit einer anschließenden mündlichen Abschlussprüfung führt zu dem akademischen<br />

Grad „Master of <strong>Sc</strong>ience“ (M.<strong>Sc</strong>.).<br />

Teilnehmerzahl<br />

Zur Qualitätssicherung des Studiengangs führt die Hochschule ein einstufiges Eignungsfeststellungsverfahren<br />

(Auswahlgespräch) durch. Es werden pro Lehrgang 20-30 Studenten zugelassen.<br />

Studienbeginn ist jeweils zum Wintermester möglich. | 7


8 |<br />

ORGANISATION<br />

MASTERSTUDIENGANG CLIMADESIGN


Projektarbeit, Praxisworkshop<br />

Eine Projektarbeit zieht sich durch das Studium und wird jeweils am Ende der drei Studiensemester<br />

bearbeitet. An ihr soll das erlernte Wissen von der Konzeptphase bis zur Bauausführung<br />

ganzheitlich auf eine konkrete Bauaufgabe angewandt werden. Dabei können auch Einzelfragestellungen<br />

tiefgehend bearbeitet werden. In interdisziplinären Teams werden Fähigkeiten zur<br />

Konzeptentwicklung und Vordimensionierung bis zur Detailplanung trainiert, sowie die Kommunikationsfähigkeit<br />

untereinander entwickelt.<br />

Dozenten und Referenten<br />

Die Lehrinhalte werden von Professoren und Dozenten der Technischen Universität München<br />

und anderer nationaler/ internationaler Hochschulen sowie von auswärtigen Referenten aus<br />

Industrie und Wirtschaft und namhaften Architekten oder Ingenieuren aus der Planungspraxis<br />

vermittelt.<br />

Studienformen<br />

Die Studieninhalte werden überwiegend in Vorlesungen, Seminaren, Kompaktkursen und Workshops<br />

vermittelt. Das vermittelte Wissen wird dann intensiv in Projektarbeiten und praktischen<br />

Übungen aufgearbeitet und vertieft. Die Unterrichtssprachen sind Deutsch und Englisch.<br />

Studienorte<br />

Die Veranstaltungen finden überwiegend in den Räumen der TU München statt. Mehrtägige<br />

Seminare und Workshops können zum Teil außerhalb der Hochschule z.B. an anderen Partneruniversitäten<br />

im In- und Ausland stattfinden. Fähigkeiten im Bereich der Soft Skills, wie Teamkompetenz<br />

und Konfliktlösung, werden nach Möglichkeit in einem besonderen Umfeld vermittelt,<br />

z.B. im Rahmen eines Segeltörns oder Aufenthalts in den Bergen. Neben der intensiven<br />

inhaltlichen Auseinandersetzung mit den Themengebieten von <strong>ClimaDesign</strong> bieten diese Orte<br />

auch die Möglichkeit zum Austausch von Erfahrungen aus der Berufspraxis der Teilnehmer, zur<br />

Kommunikation und zum Finden neuer Denkansätze.<br />

Ablauf und Aufbau<br />

Das Studium gliedert sich in 21 Module, aufgeteilt auf 3 Fachsemester und eine Master´s Thesis.<br />

Insgesamt können 120 Credits erreicht werden. Eine zeitlich weitgehende Flexibilität für die Studierenden<br />

sowie die Kompatibilität mit Masterstudiengängen anderer Universitäten im In- und<br />

Ausland sind damit gewährleistet.<br />

Die einzelnen Module sind in ihren Zielen und Inhalten aufeinander abgestimmt und werden regelmäßig<br />

auf Aktualität im Hinblick auf neue Entwicklungen und Innovationen überprüft.<br />

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STUDIENPLAN<br />

1. Semester 2. Semester<br />

Mensch I Klima I Energie I Gebäude<br />

Grundlagensemester<br />

Methoden und Werkzeuge<br />

1. Vertiefungssemester<br />

Einführend werden Grundlagen und Basiswissen<br />

zu Bauklimatik, Bauphysik, Gebäudetechnik<br />

und Energieversorgungskonzepten<br />

vermittelt. In gemeinsamen Projektarbeiten<br />

findet eine erste Annäherung zwischen den<br />

verschiedenen Disziplinen statt. Die Studierenden<br />

lernen ganzheitlich an komplexe Bauaufgaben<br />

heranzutreten und interdisziplinär<br />

zu denken.<br />

Planungsmethoden zur Dimensionierung und<br />

Auslegung von technischen Systemen sowie<br />

die Anwendung verschiedener Möglichkeiten<br />

zur Modellbildung und dynamischen Simulation<br />

von Gebäuden werden praxisnah vermittelt.<br />

Relevante Simulationswerkzeuge werden<br />

vorgestellt und deren Möglichkeiten sowie<br />

Grenzen erörtert. Die erlernten Planungswerkzeuge<br />

werden in einer betreuten Projektarbeit<br />

am Ende des Semesters zur energetischen<br />

Optimierung eines Gebäudeentwurfs angewandt.<br />

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Modul 1 - Mensch<br />

Grundlagen Nachhaltiges + Ganzheitliches Bauen<br />

Behaglichkeit I Aspekte des Wohlbefindens I Innenklima<br />

Bauökologie I Stoffkreisläufe<br />

Exkursion I Kennenlernen<br />

Modul 2 - Klima<br />

Grundlagen der Bauklimatik I Außenklima<br />

Standortanalyse (Klima, Solarstrahlung, Wind, <strong>Sc</strong>hall, Feuchtigkeit)<br />

Grundlagen der Bauphysik<br />

Raumklima<br />

Modul 3 - Energie<br />

Gebäude als ganzheitliches energetisches System<br />

energetische Kreisläufe I Energieströme I Exergie I Anergie<br />

Energieversorgungskonzepte I Energieoptimierung für Gebäude<br />

Solarthermie I Photovoltaik I Geothermie<br />

Modul 4 - Gebäude und Technik<br />

Grundlagen der Gebäudetechnik I Fassade I Gebäudehülle I ClimaSkin<br />

Raumkonditionierung (Heizen, Kühlen, Lüften) I Sonnenschutz<br />

Installationskonzepte I Konzeptioneller Brandschutz I Raumakustik I<br />

Technikkonzepte<br />

Modul 5 - Konzeptentwicklung I<br />

Analyse innovativer Gebäudekonzepte I Grundlagen zur interdisziplinären<br />

und ganzheitlichen Herangehensweise an komplexe Bau-/Entwurfsaufgaben<br />

I Praxis- und Erfahrungsberichte von Architekten und<br />

Industriepartnern I Gestalt + Form<br />

Modul 6 - Projekt I<br />

Entwurf mit statischen Planungsmethoden in interdisziplinären Teams<br />

(Funktion, Orientierung, Materialität, Konstruktion, Form)<br />

Grundlagen der Entwurfsmethodik (Konzeptentwicklung, Gestalten,<br />

Darstellen, Entwurfspräsentation)<br />

Modul 7 - Methoden I - Licht<br />

Simulationswerkzeuge und Berechnungsmethoden<br />

Lichtsimulation I Künstlicher Himmel<br />

Modellbildung und Simulation I Wahrnehmung<br />

Kunstlicht I Tageslicht<br />

Modul 8 - Methoden II - Temperatur<br />

Simulationswerkzeuge und Berechnungsmethoden<br />

Thermische Gebäudeoptimierung I Thermodynamik<br />

Thermische Gebäudesimulation I Klimalabor<br />

Wärmebrückenberechnung<br />

Modul 9 - Methoden III - Luft<br />

Simulationswerkzeuge und Berechnungsmethoden<br />

Gebäudeaerodynamik I Strömungssimulation I Windkanal<br />

Modellbildung und Simulation I Thermo- und Fluidmechanische Prozesse<br />

Lüftung von Gebäuden<br />

Modul 10 - Exkursion I<br />

nationaler / internationaler Austausch mit Partneruniversität I gemeinsame<br />

Projektbearbeitung im Rahmen eines interdisziplinären Workshops<br />

Baustellenbegehung I Gebäudeführungen I Besichtigung Hersteller<br />

Modul 11 - Konzeptentwicklung II<br />

Analyse innovativer Gebäudekonzepte I Technische Machbarkeit<br />

Berechnungen und Simulationen I Variantenstudie I Variantenauswahl<br />

Praxis- und Erfahrungsberichte von Architekten und Industriepartnern<br />

Darstellung + Präsentation<br />

Modul 12 - Projekt II<br />

Entwurf mit dynamischen Planungsmethoden in interdisziplinären Teams<br />

ganzheitliche Bearbeitung einer konkreten Bauaufgabe unter Anwendung<br />

der gelernten Simulationswerkzeuge I Präsentation


3. Semester 4. Semester<br />

Strategien<br />

2. Vertiefungssemsester<br />

Wissen anwenden<br />

Master`s Thesis<br />

Den zukünftigen <strong>ClimaDesign</strong>ern werden<br />

neben Grundlagen in Projektentwicklung,<br />

Ökonomie und Baurecht entscheidende Fähigkeiten<br />

im Umgang mit Bauherrn und Fachplanern<br />

vermittelt, die für die Planungspraxis<br />

erforderlich sind. Dies sind in besonderem<br />

Maße Soft Skills wie Präsentation, Rhetorik,<br />

Moderation und Kommunikation aber auch<br />

Verhandlungsführung, Konfliktlösung und<br />

Teamführung auf nationaler und internationaler<br />

Ebene. Wichtiger Bestandteil ist eine internationale<br />

Exkursion, um Planungsmethoden<br />

und Klimafaktoren des Auslands kennen zu<br />

lernen.<br />

Modul 13 - Projektentwicklung<br />

Projektmanagement I Kostenmanagement I Wirtschaftlichkeitsberechnung<br />

Facility Management I Projektsteuerung<br />

Vergleichende Amortisationsrechnung<br />

Investitions-/ Betriebskosten I Immobilienmanagement<br />

Modul 14 - Rechtsgrundlagen<br />

Rechtsgrundlagen des Bauwesens I Vorschriften I Gesetze I Normen<br />

Verordnungen (EnEV, DIN 18599) I Vertragsgestaltung und Haftung<br />

Verhandlungsführung I Konfliktlösung I Mediation<br />

Die Erstellung einer wissenschaftlichen<br />

Master’s Thesis bildet den Abschluss des Studiums.<br />

Die Studenten erarbeiten anhand der<br />

erworbenen Kenntnisse innovative Lösungsansätze<br />

zu aktuellen Fragestellungen im Bereich<br />

der nachhaltigen Gebäudeplanung. Die<br />

Master’s Thesis wird individuell betreut und<br />

schließt mit einer mündlichen Prüfung ab.<br />

Modul 19 - Masterseminar<br />

Theoretischer / Wissenschaftlicher Hintergrund der Masterarbeit<br />

Themenfindung und Formulierung einer Fragestellung für die Master‘s<br />

thesis<br />

Modul 20 - Master‘s Thesis<br />

Selbständige wissenschaftliche Behandlung einer aktuellen Fragestellung<br />

unter individueller fachlicher Betreuung. In projektbezogenen Arbeiten<br />

werden innovative Gebäudekonzepte entwickelt und Lösungsansätze für<br />

komplexe Problemstellungen erarbeitet.<br />

Modul 15 - Bauen International<br />

Englisch für die Bauwirtschaft I Internationales Projektmanagement<br />

Intercultural Communication I Unternehmensführung für Ingenieure<br />

Mitarbeiterführung u. -motivation I Kommunikation I Rhetorik I Moderation<br />

Internationale Rechtsgrundlagen<br />

Modul 16 - Exkursion II<br />

internationaler Austausch mit Partneruniversität I gemeinsame<br />

Projektbearbeitung im Rahmen eines interdisziplinären Workshops<br />

Vertiefung Fachenglisch I interkultureller Austausch und Kommunikation<br />

I Soft skills<br />

Modul 17 - Konzeptentwicklung III<br />

Analyse innovativer Gebäudekonzepte I Wirtschaftlichkeit I Praktische<br />

Durchführbarkeit I optimale Lösungsstrategien erarbeiten I Praxis- und<br />

Erfahrungsberichte von Architekten und Industriepartnern<br />

Produkt + Design<br />

Modul 18 - Projekt III<br />

interdisziplinäre Bearbeitung einer komplexen Bauaufgabe unter Einbezug<br />

aller bisher erlangten Kenntnisse zur ganzheitlichen Durchführung eines<br />

Bauvorhabens (Technik, Wirtschaft, Recht, Soziale Aspekte) I Präsentation<br />

Modul 21 - Kolloquium<br />

öffentliche Präsentation der Master‘s Thesis<br />

Diskussion und mündliche Prüfung<br />

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FORSCHUNGSEINRICHTUNGEN<br />

Simulation<br />

Verschiedene Simulationsprogramme finden ihre Anwendung zur dynamischen, thermischen<br />

Simulation (IDA) sowie zur lichtspezifischen Simulation (Radiance) und zur Untersuchung von<br />

Strömungsvorgängen in Gebäuden und an Fassaden (Airpac).<br />

Klimalabor<br />

Im Klimalabor können Rechenergebnisse experimentell und maßstabsgetreu überprüft werden.<br />

Windkanal<br />

Der Grenzschichtwindkanal der TUM bietet Möglichkeiten zur Entwicklung von Fassadenkonzepten<br />

mit natürlicher Lüftung und Messungen zur Gebäudeaerodynamik.<br />

Künstlicher Himmel<br />

Der künstliche Himmel der Fakultät für Architektur kann als Entscheidungsgrundlage für Beleuchtungskonzepte,<br />

sowie für Lichtsimulationen genutzt werden.<br />

Solarstation<br />

In der Station für Solarforschung werden praxisbezogene Experimente zur Nutzung von Solarenergie<br />

und Messungen für Lüftung und Tageslicht durchgeführt. Innovative Fassadenkonzepte<br />

können im Maßstab 1:1 geprüft und messtechnisch erfasst werden.<br />

Fassadenprüfstand<br />

Der Fassadenprüfstand der Fakultät für Maschinenwesen wird zur Erarbeitung von Planungsgrundlagen<br />

für die energetische Optimierung genutzt.<br />

Brandschutzlabor<br />

Das Forschungslabor für Brandversuche führt Untersuchungen des Brandverhaltens von Bauteilen<br />

und Baustoffen durch.<br />

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EXKURSIONEN<br />

Neben Tagesexkursionen in München und Umgebung werden zwei mehrtägige Exkursionen<br />

durchgeführt. Außer der Besichtigung innovativer Bauvorhaben, Forschungseinrichtungen und<br />

Firmen ist ein mehrtägiger interdisziplinärer Workshop mit Projektarbeit an unseren Partneruniversitäten<br />

geplant. Bei der Arbeit in internationalen Teams werden unterschiedliche Herangehensweisen<br />

an Planungsaufgaben kennengelernt und differenziertes Fachwissen ausgetauscht.<br />

Interkulturelle Kommunikation und Anforderungen an das Bauen im internationalen Kontext werden<br />

verinnerlicht.<br />

16 |


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KONTAKT<br />

Studiengangsleitung<br />

Prof. Dr.-Ing. Gerhard Hausladen<br />

Ansprechpartner<br />

Dipl.-Ing. Friedemann Jung Dipl.-Ing. Christiane Kirschbaum Dipl.-Ing. Uta Steinwallner<br />

18 |<br />

Der <strong>Masterstudiengang</strong> <strong>ClimaDesign</strong> greift aktuelle Entwicklungen im Bereich des energie- und klimaoptimierten Bauens auf.<br />

Änderungen und Aktualisierungen von Inhalt und Themen sind möglich.


Technische Universität München<br />

Fakultät für Architektur<br />

Lehrstuhl für Bauklimatik und Haustechnik<br />

Prof. Dr.-Ing. Gerhard Hausladen<br />

Arcisstr. 21<br />

80333 München<br />

Tel. +49 89 289-22475<br />

Fax +49 89 289-23851<br />

www.climadesign.de<br />

kontakt@climadesign.de<br />

© 2008 Lehrstuhl für Bauklimatik und Haustechnik, TUM, Friedemann Jung, Christiane Kirschbaum, Christine Sittenauer, Manuela Brandner | 19


Technische Universität München<br />

Fakultät für Architektur<br />

Lehrstuhl für Bauklimatik und Haustechnik<br />

Prof. Dr.-Ing. Gerhard Hausladen<br />

Arcisstr. 21<br />

80333 München<br />

Tel. +49 89 289-22475<br />

Fax. +49 89 289-23851<br />

www.climadesign.de<br />

kontakt@climadesign.de

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