{"id":3724,"date":"2018-08-06T10:56:14","date_gmt":"2018-08-06T08:56:14","guid":{"rendered":"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/?p=3724"},"modified":"2019-08-16T15:52:14","modified_gmt":"2019-08-16T13:52:14","slug":"9-7-thermische-behaglichkeit","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/9-7-thermische-behaglichkeit\/","title":{"rendered":"9.7 Thermische Behaglichkeit"},"content":{"rendered":"<h2>9.7.1 PMV- und PPD-Index<\/h2>\n<p><b>Berechnung des vorausgesagten mittleren Votums PMV <\/b>(nach EN ISO 7730 <span class=\"tooltips\" title=\"EN ISO 7730 (2005) \u2013 Ergonomie der thermischen Umgebung \u2013 Analytische Bestimmung und Interpretation der thermischen Behaglichkeit durch Berechnung des PMV- und des PPD-Indexes und Kriterien der lokalen thermische Behaglichkeit\"><span class=\"tooltip-custom-hle\">[1.33]<\/span><\/span>)<\/p>\n<div style=\"text-align: right; width: 444px;\">(9.7.1)<\/div>\n<p><i><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/07\/eq_09_07_01.png\" \/><\/i><\/p>\n<div><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/07\/09_Chap_FrameStory131_anchored_autoexport.png\" \/><\/div>\n<h3><\/h3>\n<div style=\"text-align: right; width: 444px;\">(9.7.2)<\/div>\n<p><i><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/07\/eq_09_07_02.png\" \/><\/i><\/p>\n<div style=\"text-align: right; width: 444px;\">(9.7.3)<\/div>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/07\/eq_09_07_03.png\" \/><\/p>\n<div style=\"text-align: right; width: 444px;\">(9.7.4)<\/div>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/07\/eq_09_07_04.png\" \/><\/p>\n<p><b>Bestimmung des vorausgesagten Prozentsatzes an Unzufriedenen PPD <\/b>(nach EN ISO 7730 <span class=\"tooltips\" title=\"EN ISO 7730 (2005) \u2013 Ergonomie der thermischen Umgebung \u2013 Analytische Bestimmung und Interpretation der thermischen Behaglichkeit durch Berechnung des PMV- und des PPD-Indexes und Kriterien der lokalen thermische Behaglichkeit\"><span class=\"tooltip-custom-hle\">[1.33]<\/span><\/span>)<\/p>\n<div style=\"text-align: right; width: 444px;\">(9.7.5)<\/div>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/07\/eq_09_07_05.png\" \/><\/p>\n<div id=\"bild-hle-9-7-1\" class=\"img-hle\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/07\/09-07-01.png\" alt=\"Erwarteter Anteil Unzufriedener in Abh\u00e4ngigkeit der operativen Temperatur, Bekleidung und Luftgeschwindigkeit bei einer sitzenden T\u00e4tigkeit M = 1,2 met\" \/><\/div>\n<div class=\"bildlegende-hle\">Abbildung 9.7.1:\u2002Erwarteter Anteil Unzufriedener in Abh\u00e4ngigkeit der operativen Temperatur, Bekleidung und Luftgeschwindigkeit bei einer sitzenden T\u00e4tigkeit M = 1,2 met (B\u00fcro, Wohnung, Schule, Labor)<\/div>\n<h2>9.7.2 Lokaler PD-Index<\/h2>\n<p><b>Lokale thermische Unbehaglichkeit DR und PD\u00a0 <\/b>(nach EN ISO 7730 [<span class=\"tooltips\" title=\"EN ISO 7730 (2005) \u2013 \u2013 W\u00e4rme- und Feuchteschutz im Hochbau, Norm SIA 180, Schweiz. Ing. &amp; Arch.verein (SIA), Z\u00fcrich (1999) \u2013 W\u00e4rme- und Feuchteschutz im Hochbau \u2013 Innenklima und Komfort, Entwurf Norm SIA 180 (SN 520180), Schweiz. Ing. &amp; Arch.verein (SIA), Z\u00fcrich (Mai 2008)\"><span class=\"tooltip-custom-hle\">[1.6]<\/span><\/span> und <span class=\"tooltips\" title=\"EN ISO 7730 (2005) \u2013 Ergonomie der thermischen Umgebung \u2013 Analytische Bestimmung und Interpretation der thermischen Behaglichkeit durch Berechnung des PMV- und des PPD-Indexes und Kriterien der lokalen thermische Behaglichkeit\"><span class=\"tooltip-custom-hle\">[1.33]<\/span><\/span>)<\/p>\n<p>Die lokale Beeintr\u00e4chtigung durch Zugluft wird mit dem DR-Index angegeben, weitere lokale thermische Unbehaglichkeiten werden mit einem PD-Index (percentage dissatisfied) beurteilt.<\/p>\n<p>Folgende Berechnungsformeln werden f\u00fcr die verschiedenen F\u00e4lle verwendet:<\/p>\n<ul>\n<li><i>Zugluft<\/i> (g\u00fcltig f\u00fcr \u03b8<sub>a<\/sub> = 20 \u00f7 26 \u00b0C)<\/li>\n<\/ul>\n<div style=\"text-align: right; width: 444px;\">(9.7.6)<\/div>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/07\/eq_09_07_06.png\" \/><\/p>\n<div><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/07\/09_Chap_FrameStory132_anchored_autoexport.png\" \/><\/div>\n<ul>\n<li><i>Vertikaler Temperaturunterschied <\/i><br \/>\nzwischen Kopf und Fussgelenk<br \/>\n(g\u00fcltig f\u00fcr \u2206\u03b8 &lt; 8 \u00b0C):<\/li>\n<\/ul>\n<div style=\"text-align: right; width: 444px;\">(9.7.7)<\/div>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/07\/eq_09_07_07.png\" \/><\/p>\n<div><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/07\/09_Chap_FrameStory133_anchored_autoexport.png\" \/><\/div>\n<ul>\n<li><i>Warme oder kalte Fussb\u00f6den<br \/>\n<\/i>mit der Oberfl\u00e4chentemperatur<i> \u03b8<\/i><sub>f<\/sub><i>\u2009<\/i>:<\/li>\n<\/ul>\n<div style=\"text-align: right; width: 444px;\">(9.7.8)<\/div>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/07\/eq_09_07_08.png\" \/><\/p>\n<div><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/07\/09_Chap_FrameStory134_anchored_autoexport.png\" \/><\/div>\n<ul>\n<li><i>Asymmetrie der Strahlungstemperatur<br \/>\n<\/i>(Differenz der Halbraum-Strahlungstemperaturen<i> \u2206\u03b8<\/i><sub>r<\/sub><i> = \u03b8<\/i><sub>pr1<\/sub><i> \u2013 \u03b8<\/i><sub>pr2<\/sub>, siehe 9.7.3):<\/p>\n<ul>\n<li>Warme Decke<i> <\/i>(g\u00fcltig f\u00fcr<i> \u2206\u03b8<\/i><sub>r<\/sub><i> &lt; <\/i>23 \u00b0C):<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<div style=\"text-align: right; width: 444px;\">(9.7.9)<\/div>\n<div style=\"text-align: right; width: 444px;\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/07\/eq_09_07_09.png\" \/><\/div>\n<div><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/07\/09_Chap_FrameStory135_anchored_autoexport.png\" \/><\/div>\n<ul style=\"list-style-type: none;\">\n<li>\n<ul>\n<li>Kalte Decke (g\u00fcltig f\u00fcr<i> \u2206\u03b8<\/i><sub>r<\/sub><i> &lt; <\/i>15 \u00b0C):<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<div style=\"text-align: right; width: 444px;\">(9.7.10)<\/div>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/07\/eq_09_07_10.png\" \/><\/p>\n<ul style=\"list-style-type: none;\">\n<li>\n<ul>\n<li>Warme Wand (g\u00fcltig f\u00fcr<i> \u2206\u03b8<\/i><sub>r<\/sub><i> &lt; <\/i>35 \u00b0C):<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<div style=\"text-align: right; width: 444px;\">(9.7.11)<\/div>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/07\/eq_09_07_11.png\" \/><\/p>\n<ul style=\"list-style-type: none;\">\n<li>\n<ul>\n<li>Kalte Wand (g\u00fcltig f\u00fcr<i> \u2206\u03b8<\/i><sub>r<\/sub><i> &lt; <\/i>15 \u00b0C):<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<div style=\"text-align: right; width: 444px;\">(9.7.12)<\/div>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/07\/eq_09_07_12.png\" \/><\/p>\n<h2>9.7.3 Operative Temperatur und Strahlungstemperatur<\/h2>\n<p><b>Operative Temperatur <\/b><b><i>\u03b8<\/i><\/b><sub>o<\/sub><b> und mittlere Strahlungstemperatur <\/b><b><i>\u03b8<\/i><\/b><sub>r<\/sub><\/p>\n<div style=\"text-align: right; width: 444px;\">(9.7.13)<\/div>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/07\/eq_09_07_13.png\" \/><\/p>\n<div style=\"text-align: right; width: 444px;\">(9.7.14)<\/div>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/07\/eq_09_07_14.png\" \/><\/p>\n<div><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/07\/09_Chap_FrameStory136_anchored_autoexport.png\" \/><\/div>\n<h3><\/h3>\n<p>F\u00fcr <i>v<\/i><sub>a<\/sub> &lt; 0.2 m\/s und \u2009<i>\u03b8<\/i><sub>i<\/sub> \u2013 <i>\u03b8<\/i><sub>r\u2009<\/sub> &lt; 4 \u00b0C kann <i>u<\/i> = 0.5 gesetzt werden, damit kann die operative Temperatur in erster N\u00e4herung als Mittelwert der Luft- und Strahlungstemperatur angenommen werden:<\/p>\n<p><b>Strahlungsasymmetrie zwischen Halbr\u00e4umen \u2206<\/b><b><i>\u03b8<\/i><\/b><sub>r<\/sub><\/p>\n<div style=\"text-align: right; width: 444px;\">(9.7.15)<\/div>\n<div style=\"text-align: right; width: 444px;\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/07\/eq_09_07_15.png\" \/><\/div>\n<div><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/07\/09_Chap_FrameStory137_anchored_autoexport.png\" \/><\/div>\n<h2>9.7.4 Einstrahlzahlen (view factors)<\/h2>\n<p><b>Konzept der Einstrahlzahlen (view factors) und entsprechende Algebra <\/b>(vgl. <span class=\"tooltips\" title=\"M.\u2009N. \u00d6zisik: Heat transfer, Mac Graw Hill, New York (1977)\"><span class=\"tooltip-custom-hle\">[2.30]<\/span><\/span>)<\/p>\n<div id=\"bild-hle-9-7-2\" class=\"img-hle\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/07\/09-07-02.png\" alt=\"Einstrahlzahlen zwischen infinitesimalem Fl\u00e4chenelement und finiter Fl\u00e4che \u2192 Grundlage zur Bestimmung von Strahlungsasymmetrien\" \/><\/div>\n<div class=\"bildlegende-hle\">\u2009Abbildung 9.7.2:\u2002Einstrahlzahlen zwischen infinitesimalem Fl\u00e4chenelement und finiter Fl\u00e4che \u2192 Grundlage zur Bestimmung von Strahlungsasymmetrien (vgl.<span class=\"tooltips\" title=\"\u2013 P.\u2009O. Fanger: Thermal Comfort, Krieger Publ., Malabar, Florida (1982) \u2013 P.\u2009O. Fanger: Thermal comfort requirements, Proc. 2nd Int. Congress Build. Energy Management \u2013 Iowa (1983) \u2013 B.\u2009W. Olesen: Thermal comfort, Technical Review Br\u00fcel &amp; Kjaer, Naerum, Denmark (1982)\"><span class=\"tooltip-custom-hle\">[1.4]<\/span><\/span>)<\/div>\n<h3><\/h3>\n<div><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/07\/09-07-03.png\" \/><\/div>\n<h3><\/h3>\n<div id=\"bild-hle-9-7-3\" class=\"img-hle\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/07\/09-07-04.png\" alt=\"Einstrahlzahlen zwischen einer sitzenden Person und vertikalen bzw. horizontalen rechteckigen Fl\u00e4chen\" \/><\/div>\n<div class=\"bildlegende-hle\">Abbildung 9.7.3:\u2002Einstrahlzahlen zwischen einer sitzenden Person und vertikalen bzw. horizontalen rechteckigen Fl\u00e4chen (Standort im Raum bekannt, aber keine ausgepr\u00e4gte Orientierung) \u2192 Grundlage zur Bestimmung der mittleren Strahlungstemperatur <i>\u03b8<\/i><sub>r<\/sub> (vgl. <span class=\"tooltips\" title=\"\u2013 P.\u2009O. Fanger: Thermal Comfort, Krieger Publ., Malabar, Florida (1982) \u2013 P.\u2009O. Fanger: Thermal comfort requirements, Proc. 2nd Int. Congress Build. Energy Management \u2013 Iowa (1983) \u2013 B.\u2009W. Olesen: Thermal comfort, Technical Review Br\u00fcel &amp; Kjaer, Naerum, Denmark (1982)\"><span class=\"tooltip-custom-hle\">[1.4]<\/span><\/span>)<\/div>\n<h2>9.7.5 Hitzeindex-Temperatur<\/h2>\n<p><b>Hitzeindex-Temperatur <\/b><b><i>\u03b8<\/i><\/b><sub>HI<\/sub><b> <\/b>(nachNOAA <span class=\"tooltips\" title=\"www.weather.gov\/om\/heat oder www.meteoschweiz.admin.ch\/web\/de\/wetter\/gesundheit\/hitze\/hitzeindex.html\"><span class=\"tooltip-custom-hle\">[1.42]<\/span><\/span>)<\/p>\n<p>Bei extremen Temperaturbedingungen im Sommer hat die Feuchtigkeit der Luft einen grossen Einfluss auf die Temperaturempfindung, da die W\u00e4rmeabgabe durch Verdunstung beeintr\u00e4chtigt wird und dadurch die Gefahr eines Hitzschlages entsteht.<\/p>\n<p>Da dieser Zustand ausserhalb des Geltungsbereiches des PMV-Index liegt, wird eine neue Gr\u00f6sse, die sog. <i>Hitzeindex-Temperatur \u03b8<\/i><sub>HI<\/sub> in \u00b0C zur Beurteilung der W\u00e4rmeempfindung verwendet. Sie wird nach folgender empirischer Formel berechnet:<\/p>\n<div style=\"text-align: right; width: 444px;\">(9.7.16)<\/div>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/07\/eq_09_07_16.png\" \/><\/p>\n<div><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/07\/09_Chap_FrameStory138_anchored_autoexport.png\" \/><\/div>\n<h3><\/h3>\n<p>Beurteilung einer m\u00f6glichen Gef\u00e4hrdung:<\/p>\n<p><i>\u03b8<\/i><sub>HI<\/sub> = 27 \u00f7 32 \u00b0C <i>Vorsicht<\/i> (erh\u00f6hte M\u00fcdigkeit m\u00f6glich bei l\u00e4ngerer Exposition und k\u00f6rperlicher Aktivit\u00e4t)<\/p>\n<p><i>\u03b8<\/i><sub>HI<\/sub> = 32 \u00f7 41 \u00b0C <i>erh\u00f6hte Vorsicht<\/i> (Sonnenstich, Hitzekr\u00e4mpfe und Ersch\u00f6pfung sind m\u00f6glich)<\/p>\n<p><i>\u03b8<\/i><sub>HI<\/sub> = 41 \u00f7 54 \u00b0C <i>Gefahr<\/i> (Sonnenstich, Hitzekr\u00e4mpfe und Ersch\u00f6pfung sind wahrscheinlich, Hitzschlag ist m\u00f6glich)<\/p>\n<p><i>\u03b8<\/i><sub>HI<\/sub> = &gt; 54 \u00b0C <i>grosse Gefahr<\/i> (Hitzschlag und Sonnenstich sind wahrscheinlich)<\/p>\n<div><img decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-5549\" src=\"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/08\/Bildschirmfoto-2018-08-22-um-11.16.51.png\" alt=\"\" width=\"452\" height=\"612\" srcset=\"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/08\/Bildschirmfoto-2018-08-22-um-11.16.51-200x271.png 200w, https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/08\/Bildschirmfoto-2018-08-22-um-11.16.51-222x300.png 222w, https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/08\/Bildschirmfoto-2018-08-22-um-11.16.51-400x542.png 400w, https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/08\/Bildschirmfoto-2018-08-22-um-11.16.51.png 452w\" sizes=\"(max-width: 452px) 100vw, 452px\" \/><\/div>\n<h2>9.7.6 Windchill-Temperatur<\/h2>\n<p><b>Windchill-Temperatur <\/b><b><i>\u03b8<\/i><\/b><sub>WC<\/sub> (nach Environment Canada und NOAA <span class=\"tooltips\" title=\"www.weather.gov\/om\/heat oder www.meteoschweiz.admin.ch\/web\/de\/wetter\/gesundheit\/hitze\/hitzeindex.html\"><span class=\"tooltip-custom-hle\">[1.42]<\/span><\/span>)<\/p>\n<p>Im Aussenbereich bewirkt der Windchill-Effekt (\u00abWindk\u00fchle\u00bb) einen verst\u00e4rkten konvektiven W\u00e4rmetransport und damit einhergehend eine Erh\u00f6hung der Verdunstungsrate, was zu einer tieferen effektiven Empfindungstemperatur f\u00fchrt. Die Windchill-Temperatur <i>\u03b8<\/i><sub>WC<\/sub> beschreibt die empfundene Temperatur in Abh\u00e4ngigkeit der Lufttemperatur und der Windgeschwindigkeit und kann nach der folgenden empirischen Formel berechnet werden:<\/p>\n<div style=\"text-align: right; width: 444px;\">(9.7.17)<\/div>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/07\/eq_09_07_17.png\" \/><\/p>\n<div><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/07\/09_Chap_FrameStory139_anchored_autoexport.png\" \/><\/div>\n<h3><\/h3>\n<p>Die Formel gilt f\u00fcr Lufttemperaturen \u03b8<sub>a<\/sub> \u2264 10 \u00b0C und Windgeschwindigkeiten v \u2265 5 km\/h.<\/p>\n<div><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/07\/09_Chap_FrameStory19_autoexport.png\" \/><\/div>\n<h2>9.7.7 Kaltluftabfall an vertikaler Oberfl\u00e4che <a href=\"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/9-anhang\/\"><span class=\"tooltips\" title=\"Siehe S. 374\"><span class=\"tooltip-custom-hle\">\u24d8<\/span><\/span><\/a><\/h2>\n<p><b>Kaltluftabfall an vertikalen Wand- oder Glasfl\u00e4chen<\/b><\/p>\n<p>Die lokale Luftgeschwindigkeit an einer kalten, vertikalen Fl\u00e4che kann mit folgendem Ansatz ermittelt werden:<\/p>\n<div style=\"text-align: right; width: 444px;\">(9.7.18)<\/div>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/07\/eq_09_07_18.png\" \/><\/p>\n<div><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/07\/09_Chap_FrameStory140_anchored_autoexport.png\" \/><\/div>\n<h3><\/h3>\n<p>F\u00fcr einen Raum (l \u00b7 b \u00b7 h = 5\u2009m \u00b7 3\u2009m \u00b7 3\u2009m) mit M\u00f6blierung und internen W\u00e4rmelasten wurden durch CFD-Untersuchungen folgende k-Werte f\u00fcr einen Abstand <i>x<\/i> von der kalten Oberfl\u00e4che und 0.1 m \u00fcber Boden ermittelt <span class=\"tooltips\" title=\"Manz H., Frank Th. Analysis of thermal comfort near cold vertical surfaces by means of computational fluid dynamics, Indoor and Built Environment 13 (2004)\"><span class=\"tooltip-custom-hle\">[1.45]<\/span><\/span>:<\/p>\n<p><i>k<\/i> = 0.083 f\u00fcr <i>x<\/i> &lt; 0.4 m<\/p>\n<p><i>k<\/i> = 0.143\/(x+1.32) f\u00fcr 0.4 m \u2264 <i>x<\/i> \u2264 2 m<\/p>\n<p><i>k<\/i> = 0.043 f\u00fcr <i>x<\/i> &gt; 2 m<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>9.7.1 PMV- und PPD-Index Berechnung des vorausgesagten mittleren Votums PMV (nach EN ISO 7730 [1.33]) (9.7.1) (9.7.2) (9.7.3) (9.7.4) Bestimmung des vorausgesagten Prozentsatzes an Unzufriedenen PPD (nach EN ISO 7730 [1.33]) (9.7.5) Abbildung 9.7.1:\u2002Erwarteter Anteil Unzufriedener in Abh\u00e4ngigkeit der operativen Temperatur, Bekleidung und Luftgeschwindigkeit bei einer sitzenden T\u00e4tigkeit M = 1,2 met (B\u00fcro, Wohnung, Schule,  [&#8230;]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[17],"tags":[],"class_list":["post-3724","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-anhang"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3724","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3724"}],"version-history":[{"count":9,"href":"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3724\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5543,"href":"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3724\/revisions\/5543"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3724"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3724"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3724"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}