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ALTE MITTE NEU ERFUNDEN. Städtebaulicher Entwurf für die Weserinseln in Hameln
Angesichts des Bedeutungsgewinns urbaner Wasserlagen, rücken Stadtquartiere und urbane Entwicklungsprojekte am Wasser in den Fokus der Stadtentwicklung. Zugleich haben urbane Gewässer und Stadträume am Wasser unterschiedliche Anforderungen, die in Einklang gebracht werden müssen. Dies sind sowohl bauliche und wasserwirtschaftliche Nutzungen
als auch Umwelt, Klimaschutz oder der Erhalt von Freiräumen. Die Stadtplanung hat die Aufgabe, diese Nutzungsansprüche zu erfüllen und sie in die Entwicklung zu integrieren. (Vgl. BMVBS 2011: 7ff)
Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht der erarbeitete städtebauliche Entwurf für die Mittelstadt Hameln. Die Arbeit bleibt daher in der Thematik um Stadtentwicklung am Wasser auf einer allgemeinen Ebene und befasst sich vorwiegend mit Erkentnissen, die der späteren Aufestellung des Entwurfs dienen konnten. Die Themen dienen in dieser Arbeit daher vielmehr als inhaltlicher Zutritt zu der Transformation von Wasserlagen. Die vorliegende Arbeit beruht dabei auf der Annahme, dass sich Werft-, Ufer-, und Hafenareale wegen ihrer häufig zentralen Lage in besonderer Weise für ein Revitalisierungsprojekt eignen. Zu diesen Flächen gehört auch das Entwurfsgebiet in Hameln. Für die Stadtentwicklung stellen diese Flächen wertvolle Ressourcen dar, indem diese Wasserlagen und Hafenareale Potentiale zu Umnutzungen und Transformationen bieten. Durch die Revitalisierung dieser Bereiche, dem sogenannten Waterfront Development, werden die zuvor brachfallenden Areale städtisch neu genutzt. Folglich werden in dieser Arbeit sowohl der Imagewandel und die historischen Etappen als auch die Transformationsprozesse an den Hafen- und Uferzonen beschrieben. Es werden Erklärungsansätze für das Brachfallen und die Revitalisierung sowie der heutige Stand und Erfahrungen mit der Umnutzung anhand von drei ausgewählten Fallbeispielen dargestellt. Dabei zeigen diese unterschiedlichen Ansätze auf, wie sich, trotz verschiedener Ausgangssituationen und Nutzungsansprüchen, gelungene städtebauliche Transformationen und Neuprogrammierungen von Brachflächen mit identitätsstiftenden Merkmalen entwickelt haben. Ausgehend von dem zuvor beschriebenen Erklärungsansatz und dem historischen Hintergrund sowie einer Einordnung der Stadt Hameln, werden die unterschiedlichen Aspekte und Ansprüche durch einen städtebaulichen Entwurf auf die Weserinseln in Hameln projiziert. Der Entwurf und das zugrundeliegende Konzept werden, nach dem thematischen Zugang sowie den ersten Analyseerkentnissen der Thematik in anderen Klein- und Mittelstädten, im hinteren Teil dieser Arbeit vorgestellt
Bedeutung der Einzelhandelssteuerung für die Erhaltung und Entwicklung von Zentren : Eine Untersuchung und Diskussion der Einzelhandelssteuerung vor dem Hintergrund der aktuellen Einzelhandels- und Zentrenentwicklung am Beispiel der Freien und Hansestadt Hamburg
Think the link. At - over - on the water. Reflections on urban regeneration processes and documentation of the first Baltic International Summer School 2015 at HafenCity University Hamburg
The professional reality is interdisciplinary!
When reviving neighborhoods, what are successful strategies for urban interventions? How do we engage the locals? What role plays art in urban regeneration processes and how exactly can focusing on perception bring fresh planning ideas in complex urban environments? Finally, how can the biggest assets of the eastern districts in Hamburg: HafenCity, Hammerbrook and Rothenburgsort – the waterlines and recreational green zones – be valued and further developed at the same time?
These and other questions were analyzed by more than 60 students representing various disciplines of built environment and working together in international and interdisciplinary mixed project groups within the first Baltic International Summer School (B.I.S.S.) “think the link”. The B.I.S.S. launched by the HafenCity University Hamburg together with six international partner universities from the Baltic Sea region aims to develop, test and implement new ways of interdisciplinary teaching, learning and designing as well as searches for ties and correlations between experiences, cultures, cities and people. With the topic 2015 “at – over – on the water”, the choice was taken for the area east of Hamburg’s city center, in particular around the infrastructural joint the Elbe Bridges.
This publication serves as a source book for fresh and unconventional urban development and intervention in harbor cites as well as brings inspiration for successful interdisciplinary working, teaching and learning. On top of that it gives a full documentation of the B.I.S.S. and expert comments on the 15 interdisciplinary projects that were designed during the ten-day workshop in Hamburg in 2015
Façade design for night cooling by natural ventilation in different climate zones
Depending on the climate region, the local comfort standard and the efficiency of existing building services, the share of energy for cooling, heating and artificial lightning of buildings is between 30% and 50% of the overall final energy consumption of the country. The required energy for cooling of buildings can be significantly reduced by night ventilation. In this case cool air is ventilated through the building to discharge heat energy stored in walls, floor slabs, and furniture. The efficiency of this method depends mainly on the air exchange rate between the outdoor environment and the indoor air volume. Driving forces for the air flow through façade openings are the outside air temperature drop during night, wind pressure distributions acting on the façade due to local wind and the availability of cross wind flow through the building. Resistances for the air flow are given by the size and the geometry of facade openings which can be quantified by discharge coefficients. In the facade design phase the relation between window size and effective
opening area must be considered. With predicted discharge coefficients the overall energy efficiency and indoor temperature of buildings with natural ventilation can be analyzed in transient multi zone models. Exemplary buildings in Campinas, Brazil and Hamburg, Germany are analyzed
concerning their potential of this method to save energy
Simulating residential heat consumption with spatially referenced synthetic microdata
Anlass der Arbeit ist die Notwendigkeit der Koordination von städtebaulicher und Energieplanung. Die Emissionen des Gebäudesektors können durch räumliche Koordination von Energienachfrage und –angebot gesenkt werden, z.B. durch die räumliche Priorisierung energetischer Sanierung, die Schaffung von Wärmeverbünden und die Einbindung von Abwärmequellen. Wegen der mit Wärmetransport verbundenen Verluste ist die räumliche Konstellation von Quellen und Senken für die Wärmeversorgung hoch relevant. Deshalb braucht es ein besseres Verständnis der räumlichen Verteilung der Wärmenachfrage, d.h. nicht der Bedarfe (ein terminus technicus für die mit Hilfe bautechnischer Information vorausberechnete Nachfrage), sondern der tatsächlichen Verbräuche, die von Bedarfen um oft mehr als 50% differieren und im Wesentlichen von Nutzern bestimmt sind. Mit der zunehmenden Verzahnung von Strom- und Wärmesektor und der Schaffung kleinerer Wärmeverbünde wird nicht nur das räumliche, sondern auch das zeitliche Muster der Wärmverbräuche zunehmend interessant. Hierzu gibt es noch kaum systematische Analysen. In diese Lücke stößt die Arbeit vor.
Ziel der Arbeit ist die Entwicklung eines Modells, das den Wärmeverbrauch auf der Mikro-ebene (d.h. für einzelne Gebäude) in seiner räumlich-zeitlichen Verteilung für große städtische Agglomerationen simulieren kann. Dies erfordert: (1) Modelle einzelner Gebäude, (2) die explizite Berücksichtigung des menschlichen Verhaltens in der Bestimmung der Wärmenachfrage und (3) die Simulation einer großen Anzahl unterschiedlicher Gebäude, die ein Stadtgebiet definieren.
Dafür kombiniert die Arbeit Methoden aus mehreren Disziplinen: (a) die räumliche Mikrosimulation (in den Wirtschaftswissenschaften entstanden, heute auch von Geografie und Sozialwissenschaften vorangetrieben), (b) die Gebäudesimulation, die Energieflüsse im einzelnen Gebäude nachzeichnet (traditionell in Bauphysik und technischer Thermodynamik verankert) und (c) die Typisierung des Gebäudebestands und die Allokation der Typen auf Einzelgebäude, die von vielen Autoren (meist aus den Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften) benutzt wird, um Politikmaßnahmen für den Gebäudesektor zu evaluieren.
Das wichtigste Ergebnis dieser Arbeit ist ein Modell, das (1) einen synthetischen geo-refenzierten Gebäudebestand mit darin wohnenden Haushalten erzeugen kann („synthetisch“ heißt nicht etwa „frei erfunden“, sondern Daten über Gebäude und Soziodemografie genügend, die auf relativ niedrigem räumlichen Niveau, aber nicht immer auf Mikro-ebene vorliegen) und (2) die Wärmenachfrage der einzelnen Gebäude mit einer hohen zeitlichen Auflösung unter Berücksichtigung von Haushaltscharakteristika simulieren kann. Das in der Arbeit entwickelte Modell stellt eine einfache städtische Umgebung mit Daten zu einzelnen Gebäuden dar, angereichert mit energetisch relevanten Parametern. Die synthetischen Haushalte, die auf die Gebäude alloziiert werden, entsprechen in Summe und Verteilung vorhandenen soziodemografischen Daten auf höherer Aggregationsebene. Diese Daten werden mit der bundesweiten deutschen Zeitbudgeterhebung angereichert, um Aktivitäten und vor allem Aufenthaltszeiten der Haushaltsmitglieder im Gebäude zu beschreiben.
Das Modell ist intern validiert, d.h. der Mechanismus, der den synthetischen Gebäudebestand und die synthetische Population erzeugt, wird in seiner Wirkung mit den aggregierten Ausgangsdaten verglichen. Das primäre Maß für diese Validierung ist der Total Absolute Error (T AE). – Eine externe Validierung des Modells war aufgrund fehlender Verbrauchsdaten in der Breite noch nicht möglich. Die Forschergemeinde arbeitet jedoch daran, solche Datenbanken zu erzeugen und zur Verfügung zu stellen.
Die Nutzung der Methode der Spatial Microsimulation ermöglichte die Projektion des Gebäudebestands ins Jahr 2030 ohne großen modell- und datentechnischen Aufwand. Dasselbe gilt für die in dieser Arbeit vorgenommene Skalierung des Modells auf die nationale Ebene. Die Übertragbarkeit des Modells auf andere geografische Gebiete sowie seine Anwendung auf andere Forschungsfragen (z.B. asserverbräuche oder Sanitärtechnik) scheint vielversprechend.Motivation for the thesis is the need for coordinating urban planning and energy planning. The emissions of the building sector can be reduced by the spatial coordination of building energy demand and building energy supply, e.g. via the spatial prioritization of building energy retrofits, the creation of heating grids and the integration of waste heat sources into the supply. As heat transport is associated with losses, the spatial constellation of heat sinks and sources are highly relevant for supply concepts. That is why a better understanding of the spatial distribution of heat consumption is needed – that is, real heat consumption, not computed heat demand based on physical building characteristics. Heat consumption can differ as much as 50% or more from pre-calculated heat demands. It is the building users and their behavior and presence times that account for this spread. As heat supply and electric power supply are increasingly integrated, and as there is a trend towards smaller heating grids, the temporal distribution of urban heat demand, too, becomes more interesting. There is little systematic analysis of this as of yet. This is where the present dissertation is making a contribution?
Aim of the thesis is to develop a model capable of simulating heat demand at the micro scale (i.e. for individual buildings) in its spatial-temporal spread for large urban agglomerations. This requires: (1) individual building models, (2) the explicit consideration of human behavior in estimating heat consumption and (3) the simulation of a large number of different buildings defining an urban area.
Towards this objective, the thesis uses methods from different disciplines : (a) spatial microsimulation (microsimulation originated in economics and has been taken up in geography and the social sciences which enriched it with the spatial dimension), (b) building simulation which traces energy flows in buildings (traditionally anchored in building physics and technical thermodynamics) and (c) the classification of the building stock, and allocation of types onto buildings in various data sets (practiced by many authors, e. g. in engineering and economics, for evaluation of policy measures addressing the building stock).
The main result of this thesis is a model which can (1) generate a synthetic building stock with households residing in buildings (whereby “synthetic” does not mean “invented”, but rather, satisfying data on buildings and socio-demographics available at a certain (low) level of aggregation, but not at the micro-level) (2) simulate heat demand of individual buildings at high temporal resolution, taking explicit consideration of socio-demographic characteristics of building users. The model developed in the thesis represents a simple urban environment containing geo-referenced buildings enriched with energy relevant parameters. The synthetic households which are allocated to the buildings do match, in sum and distribution of socio-demographic parameters, household data available at a certain level of aggregation. These household data are enriched with national German time use survey data in order to specify activities and occupancy times of household members.
The model is validated internally, meaning that the results of the mechanism which generates the synthetic stock and the synthetic population is checked against the aggregated data on which the building and population allocation process started. The primary metric used for this validation is the Total Absolute Error (T AE). It was not possible, at this point, to validate the mechanism externally, as there were too few heat consumption data for this purpose. Consumption data, however, are urgently needed in this field, and there is work in the scientific community to produce this type of data and make it accessible to the research community.
Using the spatial microsimulation approach made it possible, in this thesis, to project the building stock into the year 2030, without major effort on data collection or model structure. The same applies for scaling the model to the national level, which was also done in this thesis. The applicability of the model to other geographical areas and research questions (e. g., concerning water consumption or building sanitation technology) seems promising
Schrottimmobilien profitorientierter Privateigentümer - Auswirkungen und Lösungsansätze am Beispiel des Korallusviertels in Hamburg-Wilhelmsburg
Diese Bachelorthesis greift das Thema des Umgangs mit verwahrlosten Immobilien („Schrottimmobilien“) in der kommunalen Praxis auf. Diese stellen heutzutage vor allem für die Gemeinden zunehmend ein Problem dar. Das Korallusviertel in Hamburg-Wilhelmsburg dient hierbei als Untersuchungsgebiet. Negative Schlagzeilen über mangelhafte Wohnverhältnisse und zweifelhaftes Auftreten der GAGFAH (heute Vonovia), Immobilienkonzern und Eigentümerin des Großteils des dortigen Wohnungsbestands, begleiten das Quartier
The North East Adriatic Region: Territorial Cooperation and the Role of Planning Systems and Cultures
The aim of this paper is to map the spatial variations in the size of the shadow economy within Brussels. Reporting data provided by the National Bank of Belgium on the deposit of high denomination banknotes across bank branches in the 19 municipalities of the Brussels-Capital Region, the finding is that the shadow economy is concentrated in wealthier populations and not in deprived or immigrant communities. The outcome is a call to transcend the association of the shadow economy with marginalized groups and the wider adoption of this indirect method when measuring spatial variations in the shadow economy