Dokument_1.pdf (2548 KB) - KLUEDO - Universität Kaiserslautern
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j SüdVertikal<br />
j NordVertikal<br />
j OstVertikal<br />
j WestVertikal<br />
j SüdGeneigt<br />
parameter String orientation="OstVertikal"<br />
⇒ ⇒ j in [W/m<br />
OstVertikal<br />
2 ]<br />
Strahlungscut (j sv , ..., j sg )<br />
(Input)<br />
Abbildung 65: Fenstermodell<br />
mit solarer<br />
Einstrahlung<br />
Absorption<br />
Transmission<br />
Erstellung der Modellbibliothek<br />
Das Fenster kennt seine Zugehörigkeit zu einer der möglichen Fassadenrichtungen und kann<br />
die richtige Komponente des Strahlungsvektors auswählen. (Dies erfolgt in dem rosettenförmigen<br />
Baustein in Abb. 65.)<br />
An dieser Stelle ist zu berücksichtigen, dass das Fenster auch einen Anteil der Strahlung<br />
absorbiert. Während der transmittierte Anteil der Strahlung in den Raum gelangt, wird der<br />
absorbierte Anteil der Strahlung dem Fenster selbst zugeschlagen. Er verteilt sich im Fenster,<br />
das masselos und somit nicht speichernd angenommen wurde und fließt über die konvektiven<br />
Wärmeübergänge bzw. auch über den langwelligen Strahlungsaustausch ab.<br />
Aus der Gesamtstrahlungsdichte in W m wird zunächst die absolute transmittierte und<br />
absorbierte Strahlung in [W] berechnet. Dies geschieht in den Transmissions- und Absorptionselementen<br />
anhand des Absorptionskoeffizienten und der Flächengröße des Fensters. Der<br />
nach außen reflektierte Anteil braucht nicht weiter betrachtet zu werden, da dort keine energetische<br />
Bilanzierung erfolgt.<br />
2<br />
[ ⁄ ]<br />
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