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공기유동해석, 최적화 및 전달함수생성

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최초 등록일
2010.10.29
최종 저작일
2010.10
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소개글

공기유동해석, 최적화 및 전달함수생성

목차

1. 프로그램 개요
2. 기본 이론(수학적 설명)
2.1 Airflow Network
2.2 Driving Forces
2.3 Pollutant Model
2.4 Multizone Air flow Output Parameters
3. TRNBuild에서 TRNFLOW input data 지정
3.1 TRNFLOW 메인 창(main window)
3.2 Link Types
3.3 Node Classes
3.4 Pollutants
3.5 추가적인 TRNFLOW 명령들
3.6 TRNFLOW Inputs
3.7 TRNFLOW Outputs
3.8. Type 56 Input Files의 생성
4 TRNSYS 입력 파일에서 수정된 TYPE 56의 정의
4.1 Parameters
4.2 Inputs and Outputs
5. References

Appendix A : Wall averaged Cp-values
Appendix B : Example input files

7-2 최적화 프로그램 TRNOPT
1. TRNOPT 개요
2. 프로그램 설치
2.1 TRNOPT 프로그램 설치
2.2 GENOPT 소프트웨어 설치
2.3 Java Run-Time Executable 설치
2.4 재부팅
3. TRNOPT 기본 설정
4. TRNOPT 실행
4.1 TRNOPT 파일 생성
4.2 최적화 파일의 실행
5. 결과 분석
6. 사용자를 위한 Tips
7. 예제 설명
7.1 트랜시스 컴포넌트 구성
7.2 TRNOPT
7-3 PREP Manual
1. PREP이란
2. PREP 개요
3. Reference

본문내용

1. 프로그램 개요
건물의 유체 유동은 멀티 존 유체 유동 모델(multi-zone air flow model)로 계산될 수 있다. 이러한 모델은 그림 1과 같이 절점(node)들과 상호 연결(link)들에 의한 네트워크로써 건물을 이상화한다. 절점들은 건물 외부 환경과 실들을 표현하며, 연결들은 ‘개구부, 문, 크랙, 창문, 환기구’는 물론 ‘덕트, 팬, 공기 유입․유출구’와 같은 환기 컴포넌트들을 나타낸다.

건물 입면의 풍압과 실내․외 공기 온도는 중요한 경계조건들이다. 반면에 실내 온도는 동적 열부하 건물 모델(dynamic thermal building model)에 의해 계산되어질 수 있다. 건물 외피의 재료 및 벽체 구성은 그림 1의 열적 거동의 특징을 결정한다. 이 경우 열부하 즉, 건물에서의 공기 유동, 내부 기기 및 사람들은 경계조건들이다.
만약 실내 온도 그리고/또는 건물 내부의 공기 유동이 제어되지 않는다면, 결합된 열부하 공기 유동 건물 모델(combined thermal air flow building model)은 이러한 공기 유동과 공기 온도의 상호 의존성을 설명하기위해 없어서는 안된다.
TRNFLOW는 TRNSYS(TYPE 56)의 열부하 건물 모듈에 다중 공기 유동 모델인 COMIS(Conjunction of Multizone Infiltration Specialists)를 통합한 것이다.
이 COMIS 프로그램은 IEA(International Energy Agency)의 Annex 23의 국제 협력에 의해 개발되었다. TRNFLOW를 이용하여 존 상호간, 건물 외부에서 내부(infiltration) 그리고 환기 장치(ventilation)의 공기 유동들을 계산할 수 있다. 두 모델의 데이터는 향상된 사용자 인터페이스인 PREBID에서 입력될 수 있으며, BUI 파일로 내부에 저장된다. 게다가 열부하 모델인 PREBID를 위한 입력 파일들인 BLD와 TRN은 공기 유동 모델을 위한 입력 파일인 CIF를 생성할 수 있다. CIF의 형식은 COMIS 3.1 사용자 매뉴얼[Dorer 2001]에 상세히 설명되어 있다.

참고 자료

1. Mitalas, G.P and Arseneault, J.G., "FORTRAN IV Program to Calculate z-Transfer Functions for the Calculation., National Research Council of Canada, DBR Computer Program No. 33 (1982).
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