PHPP - 能源和热性能计算软件
PHPP是用于设计被动式住宅建筑的建筑能量建模软件,它是一种基于MS Excel的能量平衡和效率设计工具,用于高能效建筑和改造,它以清晰的方式提供全部相关计算和验证。在PHPP版本10中,除了高能扩展之外,还发布了几个新功能。
使用PHPP,您可以创建一个完好的建筑模型,并使用它来确定整个建筑及其各个元素的能源性能。每个设计更改都将立即显示出来,您将能够有效的排除不合规的设计并优化建筑性能。
数以千计的用户已经体验到该规划工具计算结果的可靠性和易用性,在不同气候下的几个已完成项目的伴随科学研究的背景下,将测量结果与计算结果进行了比较。在此过程中,可以证明使用PHPP计算的需求与通过科学监测项目确定的消耗之间存在高度相关性。通过仔细规划建筑效率,将不会出现性能差距。
PHPP软件的主要特点是:
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确定合适的建筑形式以及设计选择对能源效率的影响
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计算墙体保温、窗户等单个组件所需的性能水平及其对冬季和夏季建筑物能量平衡的影响
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计算供暖和制冷负荷,过热和除湿需求的频率
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确定机械系统的尺寸、布局和所需性能
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计算每年对可再生一次能源的需求(PER)和整个建筑中全部能源服务的一次能源需求(PE)
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根据生命周期成本评估不同的设计方案
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验证建筑是否符合被动房、PHI低能耗建筑和EnerPHit改造的认证标准
版本10有什么新内容
新:确保夏季舒适的风险评估
当使用被动冷却概念时,过热频率的计算补充了夏季舒适度的压力测试。夏季舒适度和过热频率在很大程度上取决于建筑物内居住者的行为,这会影响夏季通过窗户进行的空气交换、夜间通风、临时遮阳或内部热量获取等因素。
除了一组预定义的风险参数外,还可以手动输入不同的用户行为。
新增:与监测数据对比
在工作表MONI 中,PHPP计算可以根据实际边界条件(例如天气数据或室温)在给定的测量期间进行调整,以使实际消耗值与PHPP中的计算结果具有可比性。PHPP中的一些结果,如供暖需求、生活热水或电力的能源需求,可以与监测结果进行比较。
新:房间数据工具和记录工具
被动房规划包PHPP10也包含一个新的外部工具,即所谓的房间数据工具。房间数据工具允许系统地确定PHPP的基本输入变量,特别是为复杂项目提供帮助。它可以根据项目的要求轻松扩展和调整。计算出的中间结果可以传输到PHPP中。
此文件包含用于在不同工作表中对PHPP进行二次计算的模板。它还用于记录计算中的更改,这对于参与项目的人员之间的沟通很有用。
除此之外,该文件还包括记录工作表,该工作表系统地记录了规划过程中的变化及其对建筑主要能效结果的影响,从而使其具有可追溯性。
光伏或太阳热能可再生能源数据输入的变体计算
该工作表补充了太阳能热系统和光伏发电可再生能源的输入变量。因此,也可以将可再生能源纳入EnerPHit改造计划 (ERP),从而展示EnerPHit等级Plus或Premium阶段改造的成就。
项目概况
该项目概览经过重新设计和进一步开发,包括新的结果图表和导出数据的列,可以将相关信息传输到被动房项目数据库中。
热泵和组合通风和分体式机组的新组建类别
新的认证组建类别已添加到PHPP。除了热泵,您现在还可以使用联合通风和分体式机组。
在工作表冷却中,现在可以根据设备属性更准确地确定冷却单元的季节性能效比。增加了其他类型的操作,例如通过通风系统组合供气和再循环冷却。
窗户系统和幕墙立面的数据输入
透明组件的输入得到了扩展,现在还允许在单行中输入具有多个窗格或幕墙立面的窗户。通过这种方式,还可以输入阈值配置文件或不同框架部分的几何形状。
系统要求:
PHPP作为xlsx / xlsm格式的MS Excel工作簿提供。系统要求是Microsoft Windows XP(或更高版本)和Microsoft Excel 2007(或更高版本)。在Macintosh上,PHPP从Excel for Mac 2011(或更高版本)运行。PHPP也可以与当前版本的OpenOffice或LibreOffice一起使用。但是,根据所使用的平台及其编程,计算工具的功能或实施的宏可能会受到限制。
【英文介绍】
The Passive House Planning Package (PHPP) is an MS Excel-based energy balance and efficiency design tool for highly energy efficient buildings and retrofits, which provides all relevant calculations and verifications in a clear and simple way. With PHPP version 10, several new functions are released in addition to feature extensions.
With the PHPP you can create a complete building model and use it to determine the energy performance of both the whole building and its individual elements. Every design change will be instantly displayed and you will be able to efficiently rule out non-compliant designs and optimize the building performance.
The reliability of the calculation results and ease of use of this planning tool has already been experienced by several thousand users. In the context of accompanying scientific research in several completed projects in various climates, measured results were compared with the calculated results. In the process, a high correlation could be demonstrated between the demand calculated using the PHPP and the consumption ascertained through scientific monitoring projects. With careful planning of building efficiency, there will be no performance gaps.
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