1、打开/创建一个项目:[test.prj]

CONTAM模型应使用比例系数按比例绘制。使用缩放因子应该为每个区域生成3D几何图形,这将产生一个与区域体积紧密匹配的区域体积。

缩放因子:

2、CONTAM3DExport 创建TRNSYS3D IDF文件

(1)选择TRNSYS,然后单击Select CONTAM Project 按钮。选择所需的CONTAM项目文件[test.prj]。比例因子应该改变以显示PRJ文件的比例因子。

(2)点击Save Trnsys3D IDF按钮,将创建Trnsys3d compatible IDF文件 [test_T3D.idf]

(3)点击Save TRNSYS Building and Deck Files按钮去创建与保存文件。将创建以下文件,并保存在与CONTAM项目文件[test.prj]相同的目录。

•  TRNSYS Input file [test.dck]
        • Type56 Building file  [test.b18]
        • Variable exchange file [test.vef]
        • The dynamic-static proforma [test.tmf]

3.查看或修改[test_T3D.idf]的几何形状

这最好使用Sketchup的Trnsys3d插件。检查模型以确保窗户完全包含在墙面内。如果模型存在问题,那么最好在继续之前在CONTAM项目文件中修复它们。

4.用[test.dck]创建TRNSYS project [test_imported.tpf]

(1)打开 TRNSYS SimulationStudio ,选择File → Import TRNSYS Input File… menu command;

(2)选择CONTAM3DExporter创建的TRNSYS输入文件[test.dck]

将创建TRNSYS project [test_imported.tpf]

5.运行TRNSYS与CONTAM耦合的模型

(1)选择 Calculate → Run Simulation menu command;

(2)这将执行耦合模拟,从而分别由Type98(ContamX)和Type56计算气流和温度。气流将由CONTAM项目中定义的天气相关边界条件和HVAC系统气流速率驱动。可以在ContamW中打开CONTAM项目,观察模拟结果,包括区域间气流和区域温度。

6.接下来的步骤取决于导出器生成的三维几何体是否可用于模拟。

(1) 如果没有阴影的纯直线建筑足以满足您的分析目的,那么您可以继续合并完成模型所需的其他热力系统或类型(参见步骤9)。

(2) 如果需要修改建筑几何图形,例如通过更改屋顶坡度或添加着色组件,请关闭TRNSYS SimulationStudio并继续执行步骤7

7、修改TRNSYS建筑文件[test.b18]中的[test_T3D.IDF]

a、 按照用于SketchUp的Trnsys3D插件的说明打开创建的IDF文件[test_T3D.IDF]。根据需要修改几何图形并保存IDF文件为[test_T3D_mod.IDF]

b、 从Windows开始菜单中的TRNSYS18组运行TRNBuild程序

c、 选择File → Import TRNSYS3d file,选择hemisphere和要导入的IDF文件[test_T3D_mod.IDF]。

•  这将使用[test_T3D_mod.IDF]创建新的TRNSYS建筑文件[test_T3D_mod.b18]

•  修改后的B18文件将不包括CONTAM3DExporter创建的所有用户定义输入,并且可能包括不同的曲面,具体取决于您对IDF\/B18文件所做的修改。

d、 最初由CONTAM3DExporter[test.B18]生成的B18文件必须使用修改后的B18文件[test_T3D_mod.B18]的几何图形进行更新。可以使用diff工具(例如WinMerge或KDiff3)或简单地使用文本编辑器将修改文件的相关部分复制到原始文件中。应将以下部分从修改后的文件复制到原始文件:

•  Orientations -如果修改了任何曲面的角度,则会在本节中添加新的太阳方向。这些将被56型内部太阳能计算所利用。但是,与这些新角度相关的太阳辐射将不包括在solar_Plotter中。

•  AIRNODEs—更新每个airnode的曲面(墙、地板、天花板和窗户),因为它们的属性可能已更改,例如编号、面积和方向。注意:确保保留原始B18文件的状态数据。

•  _EXTENSION_BuildingGeometry_START_-很可能整个部分都应该更新,因为修改图形时,顶点和相关曲面的定义可能会更改。

•  _EXTENSION_externalshading geometry_START_-复制添加到修改的建筑中的阴影曲面。

在这里推荐使用KDiff3来比较两个文件[test.B18]和[test_T3D_mod.B18]的区别,用记事本或其他文本编辑器打开两个文件进行修改。airnodes的每个SurfaceID 后有一个排序列表,包含在建筑集合定义的顶点,这些顶点描述了一个平面多边形,其法线向外。(这里可以用右手握拳,大拇指的方向判断这些顶点的顺序。

e、 保存并关闭刚用修改后的几何体更新的原始B18文件[test.B18]。

8.更新[test_imported.tpf]文件

a、 选择File → Open 菜单命令,打开之前创建的TRNSYS项目文件[test_imported.tpf]。

b、 选择Calculate → Run Simulation菜单命令,使用修改后的建筑文件运行模拟。

9.根据需要修改模型,以合并热力系统和完成分析所需的其他类型

以下是您可能需要考虑的选项:

a、TRNSYS模型:

•恒温控制的加热和空调系统(与CONTAM HVAC系统气流控制协调)。通常,HVAC系统中的受控变量包含在热域内,例如温度,因此控制信号将来自TRNSYS项目的传热部件。关于气流,控制信号将调整风扇的气流。因此,控制信号应与气流域中的相应风扇协调,即CONTAM模型。这种协调可以通过使用与控制相关的通信信息来完成。

•内部增益:居住者、照明、遮阳控制等。

注:居住者相关的内部增益应与CONTAM模型的居住时间表(污染物产生率和位置)相协调。

b、CONTAM模型:

•HVAC系统气流控制(与TRNSYS HVAC系统控制协调)如上所述,HVAC系统气流控制信号可能来自热域。此类控制信号需要引入CONTAM模型(通过命名控制)。然而,也可能需要一些系统来控制污染物范围内的变量,例如,基于二氧化碳的需求控制通风系统。在这种情况下,必须在热力、气流和污染物传输领域之间协调逻辑。

注意:无论何时修改CONTAM控制网络,都必须在ContamW中执行Simulation → Run Building Check command命令。此外,如果向CONTAM模型添加或删除任何共享控件类型,即命名集或传递控件,则需要重新生成变量交换文件(VEF)。对PRJ文件的此类更改应使用单独目录中的PRJ文件副本进行,并且在更新用于耦合模拟的VEF文件时应小心。

•  Indoor contaminant sources and sinks:占用计划应与56型占用相关冷负荷计划相协调。

•  Contaminant and particle filters

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