Vänligen aktivera JavaScript!

Programvara för energimodellering av byggnader - BIM Energy Nya funktioner

Programvara för energimodellering av byggnader - BIM Energi Nya funktioner - Intervju med Johnny Kronvall

Vår nya funktionsrelease omfattar energiberäkning av ännu mer komplexa byggnader. Var och en av dessa funktioner kan vara ganska tekniska och det kan vara svårt att förstå varför de är viktiga att ta med i energiberäkningar. 

Johnny Kronvall scaled 1

Därför vill vi introducera Johnny Kronvall, vår expert inom energi beteende av byggnader. Johnny är byggnadsfysiker och han har varit med StruSoft i mer än tio år som senior rådgivare. I denna roll arbetar han med såväl energirelaterade som allmänna forsknings- och utvecklingsfrågor i bolaget.

Johnny har en lång karriär bakom sig inom både akademin och industrin. Han var konsult inom WSP Sverige i tio år och har haft flera positioner inom den akademiska världen, senast som professor i byggnadsteknik vid Malmö högskola, Sverige.  

Vi har bett Johnny att presentera varje funktion i vår BIM Energi programvaran i denna intervju och hur de bidrar till byggnadens energimodellering.

Innerväggar

Varför ska innerväggar tas med i beräkningen? 

Lätta och tunga byggnader reagerar olika på tillfälliga förändringar i värmelast, t.ex. solljus som kommer in genom fönster och andra termiska toppbelastningar som intern värmeproduktion från människor, matlagning etc. i huset. Tyngre byggnader reagerar långsammare på sådana tillfälliga variationer i värmelasten, vilket gör att inomhustemperaturen förblir mer stabil. Detta påverkar också husets förmåga att hålla en behaglig inomhustemperatur under en längre tid om värmeleveransen avbryts. Innerväggar kan bidra avsevärt till den termiska trögheten, särskilt om de är tunga, vilket är fallet med betong- och murverksväggar.  

Interior walls

Det är tidskrävande att mäta väggytan manuellt från ritningar, hur kan du enkelt lägga till den i BIM Energi?

Moderna, högisolerade byggnader är mer känsliga för termiska toppbelastningar, så vi ansåg att det var viktigt att inkludera innerväggarnas påverkan i beräkningsproceduren för BIM Energi.

Eftersom det kan vara tidskrävande att manuellt mäta och mata in innerväggsytan för användarna, har vi också lagt till en alternativ möjlighet att använda ett standardiserat sätt att ange innerväggsytan i en zon, baserat på om rummen i zonen i genomsnitt kan betraktas som små, medelstora eller stora.

Små rum är typiska för bostäder, medan större rum kan vara stora kontor eller undervisningslokaler. Denna metod är särskilt bekväm att använda för att beräkna befintliga byggnader när snabb modellering är värdefull.    

Luftintag utomhus 

Varför och när ska man använda uteluftsintag? Hur görs det i programmet för energimodellering av byggnader? BIM Energi?

Uteluftsintag i fasaderna används för frånluft och naturlig ventilation. Funktionen med luftintagen är att förse lägenheten/rummet med en jämnt fördelad och behaglig tillförsel av utomhusluft.

Dessutom innebär förekomsten av uteluftsintag att undertrycket kan hållas på en rimligt låg nivå inomhus med frånluftsventilation. I en lufttät frånluftsventilerad byggnad kan det annars vara svårt att öppna entrédörrar!

Det termiska obehaget på grund av enstaka läckage i fasaderna är också uttalat med ett högt inre undertryck. Luftintag kan läggas till automatiskt i Building Energy Modelling Software BIM Energi när en frånlufts- eller naturlig ventilation är aktiverad.  

Outdoor air intake

Det sammansatta materialet 

Hur kan användaren bestämma geometri och egenskaper för det sammansatta materialet?

Moderna lättviktskonstruktioner bygger ofta på användning av högpresterande värmeisolering placerad mellan träreglar. För att minimera inverkan av den köldbrygga som är relaterad till reglarna är det vanligt att använda ett system med korsande reglar. Att beräkna det termiska beteendet hos dessa sammansatta material kan vara ganska knepigt.

Det är därför vi har introducerat ett praktiskt sätt att hantera detta problem i BIM Energi. Användaren beskriver helt enkelt geometrin och materialegenskaperna för det sammansatta materialet, och programmet utför automatiskt en termisk 3D-beräkning som definierar de beräknade ekvivalenta termiska egenskaperna för det sammansatta materialet. Det sammansatta materialet kan sedan användas tillsammans med andra material för att definiera en ny byggnadsdel.  

Compound material

Solpaneler

Detta är en ganska viktig funktion. Hur kan användarna dra nytta av en enkel simuleringsmodell för solpaneler i BIM Energi?

Det finns många, mycket specialiserade datorprogram för solpaneler. Program där du specificerar din solcellsanläggning på ett mycket exakt sätt, genom att ange varje liten detalj i anläggningen, som till exempel material och tvärsnittsarea för enskilda kablar. 

Vad vi ville göra var att integrera en enkel och okomplicerad, men validerad, simuleringsmodell för solpaneler i BIM Energisom ett verktyg för korrekta och faktabaserade beräkningar snarare än att erbjuda en komplett design för en solcellsanläggning.  

Solar panels1Solar panels2

Efter att ha matat in egenskaper som beskriver solcellerna och - panelerna och valt om överskottsel ska lagras lokalt i batterier eller säljas tillbaka till elnätet, specificerar programmet solfångarens inverkan på byggnadens energibalans.  

Dela inlägget:
sv_SESwedish

Tack för ditt intresse för vårt nyhetsbrev

Vi uppskattar din tid och uppmärksamhet. För att bekräfta din prenumeration och börja ta emot våra nyhetsbrev, vänligen svara på det e-postmeddelande som just har öppnats.

Ditt svar krävs för att slutföra registreringsprocessen. Vi ser fram emot att hålla dig informerad.