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Endbericht - Haus der Zukunft

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C iC etJ/KJ/Ks8.3.4 Fensterwirksame Wärmespeicherkapazität an Innenseitewirksame Wärmespeicherkapazität an InnenseiteZeitschrittweiteDas Modell für den Wärmetransport durch die Fenster ist dem Modell für die opaken Bauteileähnlich. Aufgrund <strong>der</strong> geringen Masse <strong>der</strong> Verglasung kann jedoch vereinfachend auf dieBerücksichtigung <strong>der</strong> Wärmespeicherkapazität <strong>der</strong> Fenster verzichtet werden. Im Gegensatzzu den opaken Bauteilen muss bei transparenten Flächen <strong>der</strong> Wärmeeintrag durch solareEinstrahlung berücksichtigt werden.h e1R fh i , r i , rad e , eff , f i , eff , fI I Ig b d e , surf , f i , surf , fh i , c i , airAbbildung 23: Schema des FenstermodellsWärmetransport durch transparente BauteileDer Wärmestrom zufolge Transmission durch eine Verglasung wird wie folgt ermittelt: h ( ) Af , c i, c i, air i, surf , f f(67) f , c i , surf , f i , airh i , cA fW Wärmestrom durch Konvektion an <strong>der</strong> Innenoberfläche <strong>der</strong>Verglasung°C Oberflächentemperatur an <strong>der</strong> inneren Oberfläche <strong>der</strong>Verglasung°C Lufttemperatur im RaumW/m²K Wärmeübergangskoeffizient für Konvektionm² Fläche des FenstersDie Oberflächentemperatur an <strong>der</strong> Innenseite einer Verglasung kann dabei nach folgen<strong>der</strong>Formel berechnet werden:1 1i, surf , f i , eff , f ( i , eff , fe, eff , f) R h hf i, r i,c(68) i , surf , f°C Oberflächentemperatur an <strong>der</strong> inneren Oberfläche <strong>der</strong>Verglasung91

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