Dokument_1.pdf (2548 KB) - KLUEDO - Universität Kaiserslautern
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SIMCAD<br />
PREBID<br />
PRESIM<br />
IISiBat<br />
TRNSED<br />
Plot<br />
SPREAD<br />
Preprozessoren,<br />
Oberflächen<br />
4.2.2 Das Gebäudemodell<br />
.bui-file<br />
BID, PREP .bid, .trn, .inf -files<br />
.bld, .trn -files<br />
weatherfiles, ...<br />
deck-file<br />
output<br />
graph<br />
Files<br />
Charakterisierung und Auswahl einer Entwicklungsumgebung<br />
Da TRNSYS in der vorliegenden Arbeit zur Validierung genutzt wird, wurde vorab eine<br />
exemplarische Studie zur TRNSYS Anwendung bei der Simulation des thermischen Verhaltens<br />
eines Niedrigenergiehauses durchgeführt [SpMe-01]. Im Folgenden sollen unter Anwendung<br />
der hierbei erhaltenen Erfahrungen die in TRNSYS realisierten Konzepte ausführlich<br />
vorgestellt werden.<br />
4.2.2.1 Bilanzierung der Wärmeströme<br />
TRNSYS<br />
ONLINE<br />
Programme<br />
Abbildung 33: Die Module des TRNSYS-Softwarepaket [Trn-02], [Kle et al. 1996]<br />
Das Grundprinzip der TRNSYS-Gebäudemodells beruht auf der Bilanzierung der möglichen<br />
Energieströme eines Gebäudes in seinen thermischen Zonen (Abb. 34). Als thermische Zone<br />
dienen Räume bzw. Gruppen von Räumen, die gleiche Randbedingungen wie Nutzung, Verglasung<br />
oder geometrische Lage aufweisen. Der thermischen Zone wird ein Luftknoten zugewiesen<br />
mit der Wärmekapazität des Inhaltes des Zonenvolumens. Dort werden die relevanten<br />
Wärmeströme bilanziert. Sie werden in Abb. 34 einzeln aufgeführt.<br />
In den folgenden Abbildungen werden zur Wahrung der Kompatibilität die TRNSYS-Benennungen<br />
der Variablen genutzt [Kle et al. 1996].<br />
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