Integrated Building Design & Energy Simulation
Niveau
Einführung & Vertiefung
Lernergebnisse der Lehrveranstaltungen/des Moduls
Die Teilnehmer:innen:
• analysieren gebäudetechnische, bauphysikalische und energetische Zusammenhänge sowie deren Relevanz für nachhaltige Gebäude- und Quartierskonzepte.
• bewerten unterschiedliche Planungs-, Energie- und Versorgungskonzepte hinsichtlich Effizienz, Wirtschaftlichkeit, CO2-Wirkung und Systemintegration.
• entwickeln strategische Entscheidungen im Rahmen integraler Gebäudeplanung unter Berücksichtigung digitaler Modelle und energetischer Simulationsergebnisse.
• untersuchen Einflussfaktoren auf Gebäudeenergiebedarf und -performance und leiten Optimierungsansätze für nachhaltige Gebäude- und Betriebskonzepte ab.
• reflektieren Chancen und Grenzen energetischer Simulationen sowie deren Bedeutung für Entscheidungs-, Planungs- und Investitionsprozesse.
• analysieren gebäudetechnische, bauphysikalische und energetische Zusammenhänge sowie deren Relevanz für nachhaltige Gebäude- und Quartierskonzepte.
• bewerten unterschiedliche Planungs-, Energie- und Versorgungskonzepte hinsichtlich Effizienz, Wirtschaftlichkeit, CO2-Wirkung und Systemintegration.
• entwickeln strategische Entscheidungen im Rahmen integraler Gebäudeplanung unter Berücksichtigung digitaler Modelle und energetischer Simulationsergebnisse.
• untersuchen Einflussfaktoren auf Gebäudeenergiebedarf und -performance und leiten Optimierungsansätze für nachhaltige Gebäude- und Betriebskonzepte ab.
• reflektieren Chancen und Grenzen energetischer Simulationen sowie deren Bedeutung für Entscheidungs-, Planungs- und Investitionsprozesse.
Voraussetzungen der Lehrveranstaltung
Grundlagen Energietechnologien
Lehrinhalte
- Grundlagen integraler Gebäudeplanung und nachhaltiger Bauphysik
- Energiesimulation
- Gebäudeenergiebedarf, Lastprofile und Performance-Analyse
- Planung und Bewertung energieeffizienter Gebäude- und Versorgungskonzepte
- Optimierung von Energie- und Betriebskonzepten im Lebenszyklus
- Strategische Entscheidungsprozesse auf Basis von Simulationsergebnissen
- Energiesimulation
- Gebäudeenergiebedarf, Lastprofile und Performance-Analyse
- Planung und Bewertung energieeffizienter Gebäude- und Versorgungskonzepte
- Optimierung von Energie- und Betriebskonzepten im Lebenszyklus
- Strategische Entscheidungsprozesse auf Basis von Simulationsergebnissen
Empfohlene Fachliteratur
- Alavi, H., Kookalani, S., Rahimian, F., & Forcada, N. (2024). Integrated Building Intelligence (1st ed. 2024). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-68865-2
- Brackney, L., Parker, A., Macumber, D., & Benne, K. (2018). Building Energy Modeling with OpenStudio: A Practical Guide for Students and Professionals. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-77809-9
- Chen, H., Yan, H., & He, G. (2025). Integrated Energy System Modeling and Simulation (1st ed. 2025). Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-96-0373-2
- Dabija, A.-M. (2024). Architectural Design Strategies for Saving Energy in Buildings: An Architect’s View. Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-73541-7
- Hensen, J., & Lamberts, R. (Eds). (2019). Building performance simulation for design and operation (Second edition). Routledge. https://doi.org/10.1201/9780429402296
- Stevanovic, S. (2022). Overhang Design Methods: Optimal Thermal and Daylighting Performance (1st ed). Springer.
- Brackney, L., Parker, A., Macumber, D., & Benne, K. (2018). Building Energy Modeling with OpenStudio: A Practical Guide for Students and Professionals. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-77809-9
- Chen, H., Yan, H., & He, G. (2025). Integrated Energy System Modeling and Simulation (1st ed. 2025). Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-96-0373-2
- Dabija, A.-M. (2024). Architectural Design Strategies for Saving Energy in Buildings: An Architect’s View. Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-73541-7
- Hensen, J., & Lamberts, R. (Eds). (2019). Building performance simulation for design and operation (Second edition). Routledge. https://doi.org/10.1201/9780429402296
- Stevanovic, S. (2022). Overhang Design Methods: Optimal Thermal and Daylighting Performance (1st ed). Springer.
Bewertungsmethoden und -Kriterien
Portfolioprüfung
Unterrichtssprache
Englisch
Anzahl der zugewiesenen ECTS-Credits
4
Semesterwochenstunden (SWS)
Geplante Lehr- und Lernmethode
Vorlesungen, Diskussionen, Übungen, Fallstudien, Gruppenarbeit
Semester/Trisemester, In dem die Lehrveranstaltung/Das Modul Angeboten wird
3