„Die Technische Gebäude- ausrüstung in der BIM-Welt“

„Die Technische Gebäudeausrüstung in der BIM-Welt“
Dr. Manfred Pikart VDI
TACOS GmbH, Münster
Bundesindustrieverband Deutschland
Haus-, Energie- und Umwelttechnik e.V.
Die Technische Gebäudeausrüstung in der BIM-Welt
Dr. Manfred Pikart VDI
TACOS GmbH, Münster
Zur Person:
Dr.-Ing. Manfred Pikart
TACOS GmbH
–
–
(CAD, TGA, Berechnung, Auslegung)
Geschäftsführer
Softwareentwicklungsleiter
–
–
Vorsitzender der VDI 3805 Richtlinienausschüsse Heizung, Sanitär und Raumlufttechnik
Mitglied im VDI BIM Koordinierungskreis
–
Projektleiter der Normentwicklung ISO 16757 in der ISO TC59/SC 13/WG 11
–
Obmann des DIN-Ausschusses NA041-01-71GA (Spiegelausschuss zu ISO 16757)
VDI
ISO
DIN
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Die Technische Gebäudeausrüstung in der BIM-Welt
Dr. Manfred Pikart VDI
TACOS GmbH, Münster
Inhalt
TGA
• Planung
• Berechnung
• Auslegung
BIM
•
•
•
•
Bedeutung
Level
Normung
Richtlinien
VDI 3805 und ISO 16757
•
•
•
•
Zielsetzung
Richtlinien
Anwendung
Normung
TGA im BIM
• Prozesse
• Dateneinbindung
• Anwendung
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Technische Gebäudeausrüstung - Beispiel
TGA: Anteil an den Gebäudekosten oft > 50%
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TGA: Die Notwendigkeit genauer Planung
Im Jahr 2011 verbrauchten Ventilatoren (125 W – 500 kW) in Europa:
344 Terawatt-Stunden
= 344.000.000.000.000 Wh
~ 38.000.000.000 € (Industriepreis)
Im Jahre 2020 werden sie verbrauchen:
560 Terawatt-Stunden
Potentielle Einsparung durch konstruktive Verbesserungen an den Ventilatoren:
10% ≙ 34 Terawatt-Stunden pro Jahr
Quelle:
Verordnung (EU) Nr. 327/2011 der Kommission vom 30. März 2011, Amtsblatt der Europäischen Union
Aber der Verbrauch hängt ab von:
Wirkungsgrad (η)
und
Anlagenqualität (!)
Abgestimmte Anlagen verbrauchen mitunter 30 – 50 % weniger Energie !
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Die Technische Gebäudeausrüstung in der BIM-Welt
TGA: Die Notwendigkeit genauer Planung
Das Abregeln eines zu
groß dimensionierten
Ventilators mit einem
Frequenzumwandler
verschlechtert seinen
Wirkungsgrad.
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TGA: Die Notwendigkeit genauer Berechnung
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TGA: Berechnung - Beispiele
Berechnung von Anlagen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Heizlast
Kühllast
Strömungsverteilung
Temperatur
Feuchte
Wärmeabgabe
Taupunkt
Druckverlust
Drosselung
Akustik
u.a.
Auslegung von Produkten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wärmeerzeugern
Wärmepumpen
Heizkörpern
Flächenheizungen
Ventilen
Pumpen
Rohren und Formteilen
Ventilatoren
Luftdurchlässen
Filtern
Luftleitungen
u.a.
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Auslegung und Berechnung in Planungs-Software –
bis vor kurzem…
Leistungsberechnung, Energieverbrauch, etc.:
Nur in frühen Planungsphasen
Bevor die Produkte ausgewählt wurden
Basierend auf ähnlichen Produkten
Ursprung der Berechnungsdaten?
Annahmen des Planers
Referenzdaten ähnlicher Bauprojekte
…
Berechnungsdaten der Hersteller?
Verstreut in unterschiedlichen Formaten abhängig von der Produktgruppe
Verstreut in unterschiedlichen Auslegungsprogrammen abhängig vom
Hersteller
Keine realistische Chance, große Anlagen korrekt zu berechnen
Berechnungen basieren auf ungenügenden und ungenauen Daten!
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BIM: Bedeutung
BIM:
Building Information…
…Model
…Method
…Management
…Modeling
Wichtig:
Information!
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BIM: Bedeutung
Information
Möglichkeit zur
Kostenbeeinflussung
Zugriff auf
Projektdaten
Kosten von PlanungsÄnderungen
Mit BIM
Ohne BIM
Vorplanung
Entwurfsplanung
Ausführungsplanung
Ausschreibung
Ausführung
Betrieb
Fortschritt
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BIM: Level, Übersicht
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BIM: Dokumente in den Leveln
(Quelle: BIM Industry Working Group)
Level 0:
Nicht organisiertes CAD, vorrangig 2D-Pläne auf Papier (oder elektronisch) als
wahrscheinlichste Form des Datenaustauschs
Level 1:
Organisiertes CAD in 2D oder 3D auf der Basis von BS1192:2007 mit einem
Werkzeug für die Zusammenarbeit, das eine gemeinsame Datenumgebung
bereitstellt und möglicherweise einige standardisierte Datenstrukturen und formate. Kommerzielle Daten werden in eigenständigen Finanz- und KostenPaketen ohne Integration behandelt.
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BIM: Dokumente in den Leveln
(Quelle: BIM Industry Working Group)
Level 2:
Eine organisierte 3D-Umgebung wird in “BIM(M)” Werkzeugen für
unterschiedliche Bereiche mit angehängten Daten gehalten. Kommerzielle Daten
werden in einem ERP organisiert. Die Integration auf der Basis proprietärer
Schnittstellen oder Umsetzungs-Software (middleware) könnte als ‘pBIM’
(proprietär) angesehen werden. Dieser Ansatz könnte 4D Programmdaten und
5D Kostenelemente nutzen.
Level 3:
Vollständig offener Prozess und eine Datenintegration verwirklicht in IFC/IFD.
Organisiert durch einen gemeinschaftlichen Modell- Server. Dies könnte als iBIM
oder integriertes BIM(M) vermutlich simultane Planungsprozesse ermöglichen.
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BIM: ISO-Normung
ISO 16739
IFC Industry Foundation Classes
Modell zum Datenaustausch
ISO 29481
IDM Information Delivery Manual
Methodik zur Prozessbeschreibung
ISO 12006-3
IFD (bSDD) International Framework for Dictionaries
Merkmalsdefinitionen
ISO 16757
Data structures for electronic building services product
catalogues - Produktdatenaustausch
In Vorbereit.
MVD Model View Definitions
Datenumfänge
In Vorbereit.
BCF BIM Collaboration Format
Änderungsmanagement
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BIM: VDI-Richtlinien
VDI 3805
Teile 1 bis 99
Produktkatalogdaten
Modell zum Datenaustausch von Produktdaten
VDI 2552
BIM: Begriffe
(in Arbeit)
VDI 2553
BIM: Prozesse
(in Arbeit)
VDI 2554
BIM: Integration
(in Arbeit)
VDI 2555
BIM: Datenmanagement
(in Arbeit)
VDI 2556
BIM: Verfahren
(in Arbeit)
VDI 2557
BIM: Auswertungen
(in Arbeit)
VDI 2558
BIM: Qualifikationen
(in Arbeit)
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VDI 3805: Richtlinienblätter
Blatt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Inhalt
_
Grundlagen
Heizungsarmaturen
Wärmeerzeuger
Pumpen
Luftdurchlässe
Heizkörper, Heiz- und Kühlkonvektoren
Ventilatoren
Brenner
Modullüftungsgeräte
Luftfilter
Wärmetauscher Fluid-Wasserdampf/Luft
Wärmetauscher Fluid/Fluid
Wärmetauscher Luft/Luft
RLT-Schalldämpfer, passiv
Kompaktlüftungsgeräte
Brandschutzklappen
Blatt Inhalt
_
17
Armaturen für die Trinkwasserinstallation
18
Flächenheizung/-kühlung
19
Sonnenkollektoren
20
Speicher und Durchlauferhitzer
22
Wärmepumpen
23
Wohnungslüftungsgeräte
24
Druckhaltestationen
25
Deckenkühlelemente
28
Strahlungsheizungen
29
Rohre und Formstücke
32
Verteiler/Sammler flüssige Medien
35
Klappen, Blenden, Volumenstromregler
36
Kältemaschinen
37
Dezentrale Fassadenlüftungssysteme
99
Allgemeine Komponenten
100
Systeme
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VDI 3805: Hersteller und Software-Systeme
Afriso
Afriso-Gampper
Allmess
Alpha
Arbonia
Ari-Armaturen
Belimo
Bemm
Biral
Brötje
Buderus
Cuprotherm
Danfoss
DiaNorm
Düker
Elco
Frese
Geberit
Giacomini
GRK Robinetterri
Hagan
Hawle
Herz
Honeywell
Hora
HUMMEL
Hora
JRG
Junkers
KAN-therm
Kemper
Kermi
KaMo
KSB
Meibes
NIBE
Möhlenhoff
Oreg
Oventrop
ProLux
Purmo
Rehau
Roßweiner
Robur
Reflex
SAMSON
Sauter
Siemens
SOLVIS
Stiebel-Eltron
TA Heimeier
Taconova
Tecalor
TECE
Trox
Uponor
Vaillant
Victaulic
Viessmann
Watts
Weißhaupt
Westaflex
Wolf
Zehnder
Zewotherm
Autodesk
CADENAS
C.A.T.S.
ConSoft
Data Design
Dendrit
ETU-Software
G.O.L.D.
Hottgenroth Software
liNear
mh-software
pit-cup
Plancal
Rehau Akademie
RoCAD
Rubicon
SOLAR-COMPUTER
TACOS
Wilms
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VDI 3805: Zielsetzungen
Automatische Einbindung der Katalogdaten aller Hersteller in jedes beliebige
CAD/CAE-Auslegungs- und Berechnungssystem
Einheitliche Produktauswahl für den Planer
Auslegung der Produkte mit den Auslegungsalgorithmen der Hersteller
Automatische Nachrechnung und Simulation der gesamten geplanten Anlage
mit allen projektierten TGA-Komponenten in allen variablen Lastfällen
Genormte Darstellung der Technischen Daten im Datenaustausch
Genormte Darstellung der Technischen Daten im Life-Cycle-Management
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VDI 3805: Parametrisierung
Eine Serie von
Standardheizkörpern:
30 Längen
10 Höhen
3 Breiten
20 Farben
5 Anschlusskombinationen
10 Zubehörkombinationen
900.000 Varianten
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VDI 3805: Parametrisierung
Eine Serie von Standard-RLTSchalldämpfern:
2 Arten von Rahmen
2 Arten von Anschlüssen
4 Breiten von Kulissen
4630 Breiten
3450 Höhen
2500 Längen
~ 5 Anzahlen Kulissen
3.194.700.000.000 Varianten
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VDI 3805: Datenaustausch von Produktkatalogdaten der TGA
Eine Richtlinienreihe, die ein offenes Format beschreibt und definiert für
den Datenaustausch von Hersteller-Katalog-Produktdaten in CAD/CAEAuslegungs- und Berechnungssysteme
Eine sehr verdichtete Daten-Repräsentation, die eine Parametriserung
nutzt, um spezielle Anforderungen der Produkt-Katalog-Daten zu erfüllen:
Komplette Produktbeschreibung
Auslegungsdaten und Geometrie
Schnelle Auswahl aus Millionen von Varianten
Kleine Datenmengen
Ein exportierbares Einzel-Produkt-Datenformat zur Einbettung in IFC
Eine Datenbeschreibung, die genormte Merkmallexika nutzt
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Die Technische Gebäudeausrüstung in der BIM-Welt
VDI 3805 Beispiele:
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Heizkörper, Luftdurchlässe,
Wärmeerzeuger, Armaturen
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Die Technische Gebäudeausrüstung in der BIM-Welt
VDI 3805: Produkte in 3D-TGA-Anlagenmodellen
Wärmeerzeuger
Heizkörper
Brandschutzklappen
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TGA-Anlagenmodelle in 3D-Gebäudemodellen
Lüftung
Trinkwasser
Heizung
Abwasser
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ISO 16757:
Datenstrukturen für elektronische
Produktkataloge der Technischen
Gebäudeausrüstung
Transparenz
Wählbare Eigenschaften
Genormte Eigenschaften
Darstellende Eigenschaften
Flexibilität
Unbegrenzte Eigenschaften
Beliebig tief gestaffelt
Performance
Redundanzfrei
Algorithmisch generierbar
Offenheit
Beliebige Produktgruppen
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Die Technische Gebäudeausrüstung in der BIM-Welt
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ISO 16757: Datenstrukturen für elektronische Produktkataloge
der Technischen Gebäudeausrüstung
ISO 16757 Part 1:
Konzepte, Aufbau und Modell
ISO 16757 Part 2:
Geometrie
ISO 16757 Part 3:
Skriptsprache und Funktionen
ISO 16757 Part 4:
Kooperation mit den Normen zur GebäudeInformations-Modellierung
ISO 16757 Part 5:
Produkt-Katalog Austausch-Format
ISO 16757 Parte 10 – XX: Produktgruppen
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ISO 16757: Datenstrukturen für elektronische Produktkataloge
der Technischen Gebäudeausrüstung
Stand der Normung in ISO TC 59/SC 13/WG 11:
Beteiligt:
Australien, Kanada, China, Frankreich, Deutschland (Convenor und
Projektleitung), Italien, Japan, S.-Korea, Niederlande, Norwegen, Rumänien,
Spanien, Schweden, Türkei, UK, USA
ISO 16757 Part 1: Konzepte, Aufbau und Modell
Seit 26.01.2015: Final Draft International Standard (FDIS)
Nächster Schritt: Veröffentlichung
ISO 16757 Part 2: Geometrie
Seit 07.02.2015: Draft International Standard (DIS)
Nächster Schritt: FDIS, dann Veröffentlichung
ISO 16757 Part 3-5:
Fertigstellung in 2015
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TGA im BIM: Prozesse
Erfassen der Produktdaten
Umsetzen der Produktdaten in einen Katalog nach ISO 16757
Prüfen und Validieren des Katalogs (Zertifizieren)
Bereitstellen des Katalogs
Auswählen geeigneter Produkte aus dem Katalog
Einbinden der Produkte in das Anlagenmodell der
Anwendungssoftware
Berechnen der Produkte in verschiedenen Lastfällen des
Anlagenmodells
(Bestellen, Liefern und Montieren der Produkte)
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TGA im BIM: Fluss der Gebäudedaten
Bauherren-Daten:
Herstellerdaten:
Anforderungen, Randbedingungen...
Produkt-Kataloge
Architekten-Daten:
Wände, Böden, Decken, Türen, Fenster, Dächer…
ISO 16757
TGA-Planer-Daten:
Rohre, Formteile, Wärmeerzeuger, Heizkörper, Armaturen, Luftdurchlässe..
Ausführer-Daten:
Durchbrüche, Aufhängungen, Rahmen…
FM Daten:
Reinigungsflächen, Wartungsintervalle, Ersatzteile…
Building Information Model (BIM) IFC
Archive, Dokumentation
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TACOS GmbH, Münster
TGA in BIM: Beispiel: noch in IFC zu definierende technische
Merkmale von Luftdurchlässen
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Nominal length
Nominal width
Nominal height
Recommended distance A
Recommended distance B
Minimum distance to occupied zone
Maximum distance to occupied zone
Jet length minimum
Minimum difference in temperature room air to supply air
Maximum difference in temperature room air to supply air
Limiting distance between ventilation grids
Number of duct attachments
Diameter attachments
Effective cross section area
Zeta
Maximum pivoting angle
Heat exchanger 2/4-lead
Room air temperature
Medium air pressure
Medium air temperature
Medium air volume flow
Distance between two terminals – direction A
Distance between two terminals – direction B vertical to A
Distance between grid bands
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Required jet path length
Distance between ceiling and room occupied zone
Flap set angle
Coanda effect – ceiling influence
Water volume flow
Water supply temperature
Water return temperature
Room air humidity
Cooling/heating power output
Flow velocity as function of jet path length
Flow velocity in the occupied zone
Temperature difference to intake air as function of jet path length
Jet deflection due to temperature effect as function of jet path length
Pressure loss medium air
Acoustic power level (A valuated)
Acoustic power spectrum (NC)
Octave acoustic power level
Octave sound dissipation
Pressure loss, water
Cooling/Heating power output, water
Cooling/Heating power output, air
Water return temperature
Water volume flow
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Die Technische Gebäudeausrüstung in der BIM-Welt
Dr. Manfred Pikart VDI
TACOS GmbH, Münster
TGA im BIM: Ausblick – was ist zu tun?
1) Auf BIM ausrichten!
2) Standardisieren!
3) Werkzeuge anpassen!
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Thank you for your attention
Dr. Manfred Pikart VDI
TACOS GmbH, Münster
BDH
www.bdh-koeln.de
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