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Untersuchungen zur Einsatzmöglichkeit von Doppelfassaden bei ...

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8 Messergebnisanalyse<br />

Q& : Kühllast (kW)<br />

w2 : Luftgeschwindigkeit 0,3 (m/s)<br />

ρ : Dichte 1,2 (kg/m 3 )<br />

cp : die spezifische Wärme der Luft 1,0 (kJ/m 3 K)<br />

A2 : Größe der Luftaustrittsöffnung 0,525 (m 2 )<br />

(Öffnungsfläche gleich Strömungsfläche, daher ϕ =1 angenommen)<br />

∆t : Temperaturdifferenz zwischen TAbluft und Außenlufttemperatur 7,2 (K)<br />

(TAbluft als obere TL 41,9 °C im Fassadenzwischenraum angenommen)<br />

.<br />

q beträgt dadurch 220,7 W/m 2 . Dadurch ergibt sich die sekundäre Wärmeabgabe<br />

nach innen und außen 500 – (220,7 + 99 + 67,7) =112,6 W/m 2 . Bei der Wärmeübergangskoeffizienten<br />

α=8 W/(m 2 K) nach innen beträgt die sekundäre<br />

Wärmeabgabe nach innen 8 W/(m 2 K) × (37,1°C – 34,9°C) = 17,6 W/m 2 . Die<br />

restlichen 95,6 W/m 2 bedeutet die sekundäre Wärmeabgabe nach außen. Bei der<br />

Wärmeübergangskoeffizienten α=17 für den windstillen Tag ergibt sich die<br />

Oberflächentemperatur 40,3 °C der äußeren Verglasung.<br />

Auswertung<br />

Die Abbildung 31 zeigt die Wärmebilanz aus dem Messergebnis. Im stationären<br />

Zustand beträgt der gesamte Energiedurchlass 116,6W/m 2 bzw. 23,32% bezogen<br />

auf die Strahlungsintensität. Dieser niedrige gesamte Energiedurchlass konnte nur<br />

dadurch entstehen, dass die Raumlufttemperatur tL 34,9 °C vom Messergebnis<br />

verwendet wurde. Wenn aber die sommerlich realistische Raumlufttemperatur tL als<br />

26 °C angenommen wird, steigt der gesamte Energiedurchlass infolge des größeren<br />

Temperaturunterschiedes zwischen Raumluft und Glasoberflächen.<br />

Abbildung 31: Energiebilanz<br />

aus dem Messergebnis<br />

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