Wir modellieren Luft, Wärme, Rauch und Wind mit wissenschaftlicher Genauigkeit, um Ihre komplexesten Anlagen zu planen, zu optimieren und abzusichern.
Eine einzige Physik, weit getrieben: ist es ein Fluid, können wir es simulieren.
EOLIOS ist ein Ingenieurbüro für numerische Strömungsmechanik. Unser Werkzeug, die CFD-Simulation, löst die Gleichungen der Strömung und des Wärmetransports in einem digitalen Abbild Ihrer Anlage. Das Ergebnis ist kein Bild, sondern ein Satz von Werten: Luftgeschwindigkeit, Temperatur, Druck, Konzentration und Feuchte, an jedem Punkt des Volumens und zu jedem Zeitpunkt des Szenarios.
Wir begleiten Projekte vom Wettbewerb bis zum Betrieb, im Neubau wie im laufenden Betrieb. Jede Studie beginnt mit einer realen Geometrie und mit gemessenen oder normativen Randbedingungen und endet mit belastbaren Empfehlungen, die Ihre Teams umsetzen können: eine Schornsteinhöhe, eine Gitterposition, ein Volumenstrom, ein Sollwert, eine zu überarbeitende Auslegungsannahme.
Genau diese enge Spezialisierung erklärt die Breite unserer Einsatzfelder: Windkomfort an einem Hochhaus, die Kühlung eines Hyperscale-Rechenzentrums, eine Stahlwerkshalle, ein pharmazeutischer Reinraum, ein Atrium oder ein Schwimmbecken folgen derselben Wissenschaft.
3D-Rekonstruktion des Bauwerks und seiner Technik, Netz dort verfeinert, wo es zählt, physikalische Modelle passend zum untersuchten Phänomen.
Geschwindigkeits-, Temperatur- und Druckfelder, Luftwechselraten, Sichtweiten und Konzentrationen, verglichen mit den normativen Kriterien Ihres Projekts.
Variantenvergleich, Ausfall- und Hitzeszenarien, dokumentierte technische Abwägung. Sie entscheiden anhand gemessener Unterschiede, nicht aus dem Bauch.
EOLIOS ist ein CFD-Ingenieurbüro, spezialisiert auf Strömungsmechanik. Mit langjähriger Erfahrung und einem konkurrenzlosen Know-how stellen wir unsere Expertise in den Dienst Ihrer Projekte. Unser Ingenieurteam widmet sich der Planung, der Analyse und der Umsetzung komplexer Systeme, zugeschnitten auf Ihre spezifischen Anforderungen. Unabhängig von der Größe Ihres Projekts gehen wir es immer mit derselben Sorgfalt an.
Fußgängerkomfort, Schadstoffausbreitung, Windlasten und Aerodynamik von Bauwerken.
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Thermischer Komfort, Luftführung, große Volumen und Energieeffizienz.
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Thermische digitale Zwillinge, Ausfallszenarien und Nachweis der Lufteintrittstemperaturen am Rack.
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Rauchausbreitung, Gaslöschanlagen und Brandschutzingenieurwesen (FDS).
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Natürliche Belüftung, Staub, Prozesswärme und industrielle digitale Zwillinge.
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Netze und Druckverluste, Schornsteine und Zug, thermische Speicher und Verfahrenstechnik.
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Reinräume, Laminarströmung, Partikelkontamination und Konformität nach ISO 14644.
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Ein hauseigenes Forschungslabor für Strömungsmechanik, ein digitaler Windkanal und die Entwicklung eigener CFD-Methoden.
Bereich öffnenDer aerodynamische Widerstand eines Radrennfeldes oder eines Fahrzeugs, das Windpotenzial einer Fassade, ein Logistik-Kühlhaus oder ein VOC-Behandlungsverfahren: Ein Teil unserer Studien entsteht außerhalb der etablierten Bereiche. Unsere F&E-Einheit und unser digitaler Windkanal erlauben es uns, Konfigurationen anzugehen, die noch niemand modelliert hat.
Mehr als hundert Simulationsvideos aus echten Studien. Scrollen Sie und fahren Sie über ein Vorschaubild, um die Berechnung in Bewegung zu setzen.
LES-Simulation
Luft & Wind · ParisFußgängerkomfort bei Wind in La DéfenseStudie ansehen
Externe Strömung
Rechenzentrum · HyperscaleWärmeabfuhr und Rückströmung auf dem DachStudie ansehen
Temperatur-Isofläche
Branchen · StahlindustrieOfenfahnen in einer StahlwerkshalleStudie ansehen
FDS-Simulation
Entrauchung · GastronomieEntrauchung eines RestaurantbereichsStudie ansehen
Extrembedingungen
Klimatechnik · Paris-BercyThermische Analyse der Accor ArenaStudie ansehen
Laminarströmung
Labore · ISO 14644Strömung in einem ReinraumStudie ansehen
Wärme & Strömung
Klimatechnik · Hauts-de-SeineKondensation und Komfort in einem WasserzentrumStudie ansehen
Zug & Ausbreitung
Prozess · AluminiumofenAuslegung eines IndustrieschornsteinsStudie ansehen
Schichtung
Prozess · Thermischer SpeicherSchichtung in einem SpeicherbehälterStudie ansehen
Gleiche Volumen, gleiche Technik, gleiche Leistungen, gleiche Volumenströme: einmal kalibriert, beantwortet der Zwilling Fragen, die an der realen Anlage niemand stellen kann, denn einen Totalausfall an einem Hitzetag löst niemand aus, nur um zu sehen, was passiert.
Racks, Kanäle, Gitter, Maschinen, Hindernisse: das Modell folgt den Plänen und der Vor-Ort-Aufnahme, einschließlich alles, was die Strömung stört und in keinem Prinzipschema auftaucht.
An einem Standort im Betrieb vergleichen wir das Modell mit Temperatur-, Geschwindigkeits- und Druckmessungen, bis jede Abweichung erklärbar ist. Im Neubau sind die Annahmen normativ und nachvollziehbar dokumentiert.
Ausfall einer Kältemaschine, Umschaltung auf Notstrom, Hitzewelle, begrenzter Brand, Ausfall der Lüftung: jeder Fall wird zeitabhängig simuliert, damit Sie wissen, wie viele Minuten Sie haben.
Der Zwilling bleibt nach der Abgabe nutzbar: Raumerweiterung, Verdichtung der Racks, geänderte Sollwerte. Jede Änderung wird am Modell geprüft, bevor sie vor Ort umgesetzt wird.
Mehr als zweihundert modellierte Standorte, vom Raum mit einigen hundert Kilowatt bis zum Hyperscale-Campus. Wir decken die gesamte Kette ab: externe Strömung, Datenhallen, Technikräume, Brand, Commissioning und PUE, mit einem digitalen Zwilling, der nach der Inbetriebnahme nutzbar bleibt.
Jede Studie folgt demselben Protokoll, unabhängig vom Bereich, und beginnt meist mit einer Begehung, Messgeräte in der Hand. Sie wissen jederzeit, was gemessen, was modelliert und was vereinfacht wird und warum.
Die zu klärende technische Frage, die geltenden Normen, die erwarteten Leistungen und die abzudeckenden Szenarien.
Anemometrie, Thermografie, Druckmessungen und Rauchversuche: unsere Ingenieure fahren vor Ort, um das Modell am realen Verhalten der Anlage auszurichten.
Übernahme der Pläne, Aufnahme vor Ort, kontrollierte Vereinfachung von Details ohne Einfluss auf die Strömung.
Verfeinerung sensibler Zonen, Wahl des Turbulenzmodells, Strahlung und Auftrieb je nach vorherrschender Physik.
Dedizierte Rechenserver, parallel gerechnete Szenarien, Kontrolle der Konvergenz sowie der Massen- und Energiebilanzen.
Kommentierter Bericht, Feldkarten, Variantenvergleich und anschließend eine Präsentation vor Ihren Teams, um gemeinsam zu entscheiden.
Derselbe Ingenieur begleitet Sie von der ersten Messung bis zur Präsentation, doch keine Schlussfolgerung ruht auf einer einzigen Meinung. Annahmen, Wahl der Turbulenzmodelle und Empfehlungen werden vor der Abgabe in einem Ingenieurgremium (Strömung, Wärme, Brand, Berechnung) geprüft: Sie wissen, wer welche Annahme getroffen und wer sie freigegeben hat.
Kein Projekt ist zu klein, um berechnet zu werden, keines zu groß, um begleitet zu werden. Über diese ganze Spanne ändern sich die Zahl der Szenarien und die Feinheit des Modells: nicht das Protokoll in sechs Schritten und nicht der Ingenieur, der Ihnen antwortet.
Ein Zweifel an einer Auslegung, ein unerklärter Hotspot, eine zu bestätigende Annahme: wir lesen Ihre Pläne, rechnen eine erste Näherung und antworten begründet.
1 Szenario · KurznotizEin Raum, ein Gerät, eine Zone. Ein auf das Nötige vereinfachtes Modell und zwei oder drei verglichene Varianten, um eine technische Entscheidung zu treffen.
2 bis 4 Szenarien · Bericht + FeldkartenGanzes Gebäude oder ganze Anlage, gekoppelte Physik (Strömung, Wärme, Strahlung), normative Szenarien und Störfälle.
Mehrere Szenarien · Bericht, Videos, PräsentationVom Wettbewerb bis zum Betrieb: das Modell folgt den Phasen, wird an Baustellenmessungen nachkalibriert und wird zum digitalen Zwilling der Anlage.
Fortgeschriebenes Modell · Vorentwurf → Entwurf → Ausführung → CommissioningWenn Ihr Thema in eine Frage passt, stellen Sie sie: wir sagen Ihnen offen, ob es eine Simulation, eine Messung vor Ort oder einfach eine Einschätzung braucht.
Eine Berechnung ist nur so viel wert, wie man ihre Genauigkeit belegen kann. Unsere Methoden werden an Messungen geprüft, dokumentiert und veröffentlicht.
Anemometrie, Thermografie, Rauchversuche: unsere Messkampagnen sind die Referenz für das Modell. Restabweichungen werden erklärt, nie geglättet.
Unsere Arbeiten werden auf Konferenzen vorgestellt und als offene Fachdossiers veröffentlicht, vom CFD-Whitepaper bis zu Leitfäden zur Anwendung von Vorschriften.
Eine interne Einheit entwickelt und validiert unsere Methoden an Referenzfällen, was uns Konfigurationen erschließt, die noch nie modelliert wurden.
Know-how zeigt sich in den Projekten: jede Referenz führt zur auf dieser Website veröffentlichten Studie, mit Kontext, CFD-Modell, Ergebnissen und Empfehlungen.
Accor Arena Paris-BercyThermische Analyse der Halle bei extremer Auslastung.
Studie ansehen
Aluminium DunkerqueStrömung und Wärme in der Elektrolysehalle, natürliche Belüftung.
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VeralliaThermischer Komfort der Bediener an den Formgebungslinien.
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CNIT, Unibail-RodamcoVerringerung der Druckverluste eines Entrauchungsplenums.
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Muséum national d'Histoire naturellePaläontologie-Galerie: Besucherkomfort und Konservierung.
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Paris Saint-GermainWindkomfort des Trainingszentrums und seiner Umgebung.
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Stahlwerk, BrandenburgErfassung gesättigter Dämpfe über einer Stranggussanlage.
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Sharaan, Ateliers Jean NouvelInnenraumkomfort eines Felsenresorts im Wüstenklima.
Studie ansehenVierundzwanzig Dossiers, um Physik und Vorschriften zu verstehen, noch bevor Sie uns anrufen.
Was ist CFD-Simulation?Die Gleichungen, das Netz, die Turbulenzmodelle und was eine Berechnung wirklich vorhersagen kann.
Dossier lesen
CFD für Rechenzentren nutzenWarum und wann eine Datenhalle modelliert wird und was Simulation am PUE ändert.
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Den PUE eines Rechenzentrums berechnenBerechnungsmethode, Messgrenzen und Optimierungshebel, die sich durch Simulation belegen lassen.
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Die IT 246 anwendenEntrauchung öffentlich zugänglicher Gebäude: Anforderungen, Ingenieurfälle und klassische Fallstricke.
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Was ist natürliche Belüftung?Thermischer Zug, Windeinfluss, neutrale Druckebene und die Bedingungen, ohne Mechanik auszukommen.
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Kriterien des FußgängerkomfortsDie Kriterien für Windkomfort und Windsicherheit und wie man sie über ein Stadtprojekt kartiert.
Dossier lesenVon Parisaus setzen unsere Ingenieure fortschrittliche numerische Werkzeuge für ein einfaches Ziel ein: Kosten senken, Zeit gewinnen und die Leistung Ihrer Anlagen verbessern. Wir arbeiten in Frankreich und in ganzEuropa, vom Wettbewerb bis zur Inbetriebnahme, an der Seite Ihrer Planungs- und Betriebsteams.
Unsere neun Standorte, von Paris über London, Mailand, München, Madrid, Warschau und Casablanca bis in den Nahen Osten und nach Nordamerika, erlauben es uns, vor Ort zu messen und das Projekt über die Zeit zu begleiten. Sie sprechen immer mit dem Ingenieur, der das Modell gebaut hat.
Über Ihr Projekt sprechenJeder Bereich wird von erfahrenen Ingenieuren geführt, die die Regelwerke Ihrer Branche kennen und ein Temperaturfeld lesen wie andere einen Plan.
Messungen vor Ort, Rauchversuche, Thermografie: wir validieren unsere Modelle, statt sie zu behaupten.
Neun Standorte, mehr als zwanzig Einsatzländer. Wir kommen zum Messen und zur Präsentation vor Ihren Teams.
Nachvollziehbare Berichte, weiterverwendbare Modelle, Videos für Ihre Gremien: die Studie bleibt Jahre nach der Abgabe nutzbar.
Filtern Sie nach Bereich, um zu sehen, wo wir arbeiten, und öffnen Sie ein Projekt direkt über die Karte.
Diese Karte zeigt nur einen Teil unserer Studien. Ein großer Teil unserer Projekte (Rechenzentren von Betreibern, sensible Industriestandorte, Bauwerke in der Planung) unterliegt Vertraulichkeitsvereinbarungen und wird nie veröffentlicht. Wenn Sie Ihren Fall hier nicht finden, fragen Sie uns: wir haben ihn sehr wahrscheinlich schon bearbeitet.
Sie suchen keine Software, Sie suchen einen Wert: eine Luftgeschwindigkeit, eine Rücklufttemperatur, einen Druckverlust. Steigen Sie über die Größe ein, die Sie interessiert.
Windkomfort, Eurocode-Lasten, Strömungen um Bauwerke.
Φ·02Wärme & Komfort°CWärmetransport, thermischer Komfort, große Volumen.
Φ·03Druck & NetzePaDruckverluste, thermischer Zug, hydraulischer Abgleich.
Φ·04Schadstoffe & LuftqualitätppmAusbreitung von Abluft, Innen- und Stadtluftqualität.
Φ·05Rauch & BrandMWRauchausbreitung, Entrauchung, Sichtbarkeit der Ausgänge.
Φ·06Partikel & StaubµmReinräume, Erfassung an der Quelle, Winderosion.
Φ·07Feuchte & Kondensation%rFSchwimmhallen, Kondensation, Schutz der Verglasungen.
Φ·08Energie & KühlungPUEFreie Kühlung, PUE-Berechnung, Optimierung des Verbrauchs.
Sprechen Sie mit unseren Ingenieuren über Ihr Projekt. Sie erhalten eine erste technische Einschätzung, kein Verkaufsgespräch.