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Endbericht - Haus der Zukunft

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8.3 Dynamisches Simulationsmodell8.3.1 RaumknotenmodellDas Raumkontenmodell für die Berechnung <strong>der</strong> Temperaturen in einem Raum kann wie folgtaufgebaut sein:Abbildung 18: Schema des RaumknotenmodellsDas in Abbildung 18 dargestellte Raumknotenmodell enthält nur einen Wand- und einenFensterbauteil. Das Modell kann jedoch um eine beliebige Anzahl von Knotenpunkten erweitertwerden. In den folgenden Kapiteln werden die einzelnen Bestandteile des Modells beschrieben.Die Bestimmung <strong>der</strong> Kapazitäten <strong>der</strong> Wandknoten ist im folgenden Kapitel dargestellt.8.3.1 Wirksame thermische und hygrische Kapazität von BauteilenWenn in einem Raum die Temperatur ansteigt, wird von allen Bauteilen Wärme aufgenommen.Analog wird von den Oberflächen Feuchte aufgenommen, wenn <strong>der</strong> Wasserdampfpartialdruckim Raum größer als <strong>der</strong> in <strong>der</strong> Oberfläche ist. Für den Fall, dass die Temperatur <strong>der</strong>Raumluft und <strong>der</strong> Oberfläche ähnlich ist, kann in guter Näherung für die Beschreibung <strong>der</strong>Feuchtetransport- und Speichervorgänge nicht nur <strong>der</strong> Gradient des Wasserdampfpartialdruckesson<strong>der</strong>n auch <strong>der</strong> Gradient <strong>der</strong> absoluten Luftfeuchte verwendet werden. Dadurchergibt sich eine Analogie für die Berechnung <strong>der</strong> thermischen sowie <strong>der</strong> hygrischen Kapazität<strong>der</strong> Bauteile.82

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