ৰিয়েল এষ্টেট — কাৰ্যালয় ভৱনৰ পৰিচালনা লাইভ মডেল

তুমি এটা পাঁচমহলীয়া কাৰ্যালয় ভৱনৰ সুবিধা ব্যৱস্থাপক, যাৰ ভাৰী কংক্ৰিটৰ গাঁথনি, ছাদত থকা শীতলীকৰণ প্লাণ্ট, এটা হীট পাম্প আৰু এটা কেন্দ্ৰীয় এয়াৰ হেণ্ডলাৰ আছে। প্ৰতি 15 মিনিটত মডেলে বাহিৰৰ বতাহ, কোঠাৰ বতাহ, পৃষ্ঠ আৰু ভৱনৰ ভৰৰ মাজেৰে বোৱা তাপ (ISO 13790 ঘণ্টাভিত্তিক পদ্ধতি), প্লাণ্টে যোগান ধৰিব লগা পৰিমাণ, ই টনা বিদ্যুৎ, ভিতৰত থকা মানুহে কিমান CO₂ নিশ্বাসেৰে এৰে আৰু তেওঁলোকে কিমান আৰামত আছে (PMV/PPD, ISO 7730) গণনা কৰে। কেৱল শিক্ষামূলক ছিমুলেচন — টেৰিফ আৰু ভৱনৰ সংখ্যাবোৰ দৃষ্টান্তমূলক, ইঞ্জিনীয়াৰিং বা আৰ্থিক পৰামৰ্শ নহয়।

তুমি কি শিকিবা

চিমুলেটৰ

সময় 0 min
00:00 · কোঠাৰ বতাহৰ তাপমান 21.9 °C · তাপীয় অনুভূতি (PMV) -0.84 · পূৰ্বাভাসিত অসন্তুষ্ট (PPD) 20% · ভিতৰৰ CO₂ 450 ppm · ভৱনৰ চাহিদা (15 মিনিট) 0 kW · বিলিং শীৰ্ষ চাহিদা 0 kW · ভৱনত থকা মানুহ 0■প্লাণ্ট বন্ধCOP 0.0 · ⏱ 00:001F↓2F↓3F↓4F↓5F↓শীতলীকৰণ ছেটপইণ্ট 24.0 °C · গৰম কৰাৰ ছেটপইণ্ট 21.0 °Cপ্লাণ্ট আৰম্ভৰ সময় 7.0 hবাহিৰৰ বতাহ 0 L/s · নিৰ্দিষ্ট (ডিজাইন প্ৰবাহ)🌡 16.9 °C → 21.9 °C · পৃষ্ঠৰ তাপমান 21.9 °CCO₂ 450 ppmভৱনৰ চাহিদা (15 মিনিট) 0 kW│ = বিলিং শীৰ্ষ চাহিদা 0 kW · ব্যৱহৃত বিদ্যুৎ 0 kWhতাপীয় অনুভূতি (PMV) -0.84পূৰ্বাভাসিত অসন্তুষ্ট (PPD) 20%ভৱনত থকা মানুহ 0
  • আৰামদায়ক (PMV −0.5…+0.5)
  • অতি ঠাণ্ডা (PMV −0.5 তকৈ কম)
  • অতি গৰম (PMV +0.5…+1)
  • গৰম (PMV +1 তকৈ বেছি)
  • শীতলীকৰণ
  • গৰম কৰা
  • প্ৰায় 12 জন মানুহ

নিয়ন্ত্ৰণ

ব্যৱহাৰৰ মোডত থাকোঁতে প্লাণ্টে কোঠাৰ বতাহ যিমান তাপমানলৈ শীতল কৰে। গাঁথনিটো আগতেই শীতল কৰিবলৈ মানুহ অহাৰ আগতে কম কৰক; টেৰিফৰ শীৰ্ষ সময়ত বৃদ্ধি কৰক।

ব্যৱহাৰৰ মোডত হীট পাম্পে কোঠাৰ বতাহৰ যিমান তাপমান ধৰি ৰাখে। শীতলীকৰণ ছেটপইণ্টতকৈ অন্তত 1 °C কম ৰখা হয়।

ব্যৱহাৰৰ মোড আৰম্ভ হোৱা ঘড়ীৰ ঘণ্টা (কৰ্মচাৰী 07:30 বজাৰ পৰা আহে, বায়ুচলাচল 08:00 বজাৰ পৰা, 18:00 বজাত বন্ধ)। 08:00 বজাৰ আগলৈকে বাহিৰৰ বতাহৰ ড্যাম্পাৰ বন্ধ থাকে, গতিকে প্লাণ্টে কেৱল ঘৰটো গৰম বা শীতল কৰে। ব্যৱহাৰৰ মোডৰ বাহিৰত ঘৰটোৰ তাপমান 15 আৰু 30 °C ৰ মাজত ওপঙি থাকে। আৰম্ভ কৰাৰ নিৰ্দেশ লেচ হৈ থাকে: প্লাণ্ট এবাৰ সেই দিনটোৰ বাবে আৰম্ভ হ'লে, 18:00 বজাৰ পিছলৈকে ইয়াক সলনি কৰিলে একো নহয়।

নিৰ্দিষ্ট = 250 জন মানুহৰ বাবে ডিজাইন প্ৰবাহ (2,125 L/s)। চাহিদা-নিয়ন্ত্ৰিত = উপস্থিত প্ৰতিজন মানুহৰ বাবে 2.5 L/s + প্ৰতি m²ৰ বাবে 0.3 L/s। পাৰ্জ = 100 % বাহিৰৰ বতাহ (6,000 L/s) — আটাইতকৈ কম CO₂, কিন্তু গৰম কৰা বা শীতল কৰাৰ খৰচ আটাইতকৈ বেছি।

বাহিৰৰ বতাহ কোঠাতকৈ শীতল হ'লে আৰু শীতলীকৰণৰ প্ৰয়োজন হ'লে, কমপ্ৰেছাৰ নচলাই তাক অধিক পৰিমাণে ভিতৰলৈ আনক (6,000 L/s লৈকে)।

শীতলীকৰণ আৰু গৰম কৰাৰ আউটপুট ক্ষমতাৰ এই অংশত সীমাবদ্ধ কৰে। বিদ্যুতৰ শীৰ্ষ চাহিদা কমায়, কিন্তু ভাৰ বেছি হ'লে কোঠাৰ তাপমান বিচলিত হয়।

সূচক

বিলিং শীৰ্ষ চাহিদা
0kW
স্বাভাৱিক
পূৰ্বাভাসিত অসন্তুষ্ট (PPD)
20%
সতৰ্কবাণী
ভিতৰৰ CO₂
450ppm
স্বাভাৱিক
ভৱনৰ চাহিদা (15 মিনিট)
0kW
স্বাভাৱিক
তাপীয় অনুভূতি (PMV)-0.84
কোঠাৰ বতাহৰ তাপমান21.9 °C
কাৰ্যকৰী তাপমান21.9 °C
পৃষ্ঠৰ তাপমান21.9 °C
গাঁথনিৰ তাপমান22.0 °C
বাহিৰৰ তাপমান16.9 °C
ব্যৱহৃত বিদ্যুৎ0 kWh
ভৱনত থকা মানুহ0
বাহিৰৰ বতাহ0 L/s
যোগান ধৰা শীতলীকৰণ0 kW
যোগান ধৰা গৰম0 kW
প্লাণ্টৰ COP0.00
ছেটপইণ্ট পূৰণ নোহোৱা পৰিমাণ0.0 K

প্ৰৱণতা

বিলিং শীৰ্ষ চাহিদা: — kW4000

সংকট পৰিস্থিতি

স্তৰ 1 · ঠাণ্ডা দিনত চেমিনাৰৰ ভিৰ

এইটো এটা ঠাণ্ডা বসন্তৰ দিন (প্ৰায় 0–6 °C)। 13:00 বজাত ভৱনটোত এখন চেমিনাৰৰ বাবে প্ৰায় 400 জন অতিথি আহে আৰু 17:00 বজাত যায় — ভৱনটোত 210 জনৰ সলনি প্ৰায় 600 জন মানুহ থাকিব। সমগ্ৰ কামৰ দিনটো ভিতৰৰ CO₂ 1,000 ppm বা তাতকৈ কম ৰাখক, শক্তি অপচয় নকৰাকৈ আৰু শীৰ্ষ চাহিদা নবঢ়োৱাকৈ। বায়ুচলাচল নিৰ্দিষ্ট ডিজাইন প্ৰবাহত চলি আছে।

  • সমগ্ৰ কামৰ দিনটোত ভিতৰৰ CO₂ ≤ 1,000 ppm
  • ব্যৱহৃত বিদ্যুৎ ≤ 1,110 kWh
  • চাহিদা কেতিয়াও 120 kW ৰ ওপৰত নহয়

স্তৰ 2 · ঠাণ্ডা সপ্তাহান্তৰ পিছৰ সোমবাৰৰ পুৱা

সোমবাৰ, মাজৰাতি, গড়ে −7 °C। গোটেই সপ্তাহান্তত ভৱনটো ইয়াৰ 15 °C ছেটবেকত ৰখা হৈছিল, গতিকে কংক্ৰিটৰ গাঁথনি প্ৰায় 14 °C ত আছে। কৰ্মচাৰী 07:30 বজাৰ পৰা আহে। প্লাণ্ট সদায়ৰ দৰে 07:00 বজাত আৰম্ভ হোৱাকৈ নিৰ্ধাৰিত। 08:00 বজাৰ পৰা ভৱনটো আৰামদায়ক কৰক (PPD ≤ 10 %), পুৱাৰ শীৰ্ষ চাহিদা আৰু শক্তিৰ বিল নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখি।

  • 08:00 ৰ পৰা 12:00 লৈ PPD ≤ 10 %
  • চাহিদা কেতিয়াও 195 kW ৰ ওপৰত নহয়
  • 14:00 বজালৈ ব্যৱহৃত বিদ্যুৎ ≤ 1,760 kWh

স্তৰ 3 · গ্ৰীষ্মকালীন শীৰ্ষ আৰু চাহিদা শুল্ক

এটা তাপপ্ৰবাহৰ দিন: ভোৰত 24 °C, দুপৰীয়াৰ পিছত 36 °C, প্ৰখৰ ৰ'দ। টেৰিফৰ চাহিদা শুল্ক 13:00 আৰু 17:00 ৰ মাজৰ আটাইতকৈ বেছি 15-মিনিটীয়া চাহিদাই নিৰ্ধাৰণ কৰে। সেই শীৰ্ষ 148 kW বা তাতকৈ কম ৰাখক, আৰু ভিতৰত থকা মানুহ আৰামত থাকক (গড় PPD ≤ 9.5 %, কেতিয়াও 15 % ৰ ওপৰত নহয়) আৰু দিনটোৰ বিদ্যুৎ খৰচ যিমান আপুনি এনেয়ে ব্যৱহাৰ কৰিলেহেঁতেন তাৰ ওচৰতে থাকক। প্লাণ্ট 07:00 বজাত 24 °C ছেটপইণ্টৰে আৰম্ভ হয়।

  • 13:00–17:00 ত চাহিদা ≤ 148 kW
  • কামৰ সময়ত গড় PPD ≤ 9.5 %
  • PPD কেতিয়াও 15 % ৰ ওপৰত নহয়
  • ব্যৱহৃত বিদ্যুৎ ≤ 1,920 kWh

ভিত্তি — সংখ্যাৰ আঁৰৰ মডেল

চিমুলেটৰে ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰতিটো সম্পৰ্ক, ইয়াৰ উৎসৰ সৈতে। অনুমান হিচাপে চিহ্নিত ধ্ৰুৱক দৃষ্টান্তমূলক কেলিব্ৰেচন।

সৰু তাপ-নেটৱৰ্ক হিচাপে ভৱন: কোঠাৰ বতাহ আৰু ভিতৰৰ পৃষ্ঠত সঞ্চয় নাই, কংক্ৰিটৰ গাঁথনিত আছে। প্ৰতিটো সংযোগৰ মাজেৰে তাপ তাপমানৰ পাৰ্থক্যৰ অনুপাতত বয়।
air: H_ve(θo − θa) + H_is(θs − θa) + Φ_ia + Φ_HC = 0; surface: H_is(θa − θs) + H_w(θo − θs) + H_ms(θm − θs) + Φ_st = 0; mass: C_m·dθm/dt = H_ms(θs − θm) + H_em(θo − θm) + Φ_m[1][2]
ভাৰী ভৱনৰ বাবে প্ৰমাণ মান: গাঁথনিয়ে মেঝেৰ প্ৰতি m²ত প্ৰতি কেলভিনত 260 kJ সঞ্চয় কৰে আৰু কোঠাৰ পৃষ্ঠবোৰৰ সৈতে দৃঢ়ভাৱে সংযুক্ত। আভ্যন্তৰীণ তাপৰ আধা পোনপটীয়াকৈ বতাহলৈ যায়, বাকীখিনি আৰু ৰ'দৰ তাপ পৃষ্ঠ আৰু ভৰত পৰে।
C_m = 260 000·A_f J/K, A_m = 3.0·A_f, A_tot = 4.5·A_f, H_is = 3.45·A_tot, H_ms = 9.1·A_m (W/K); Φ_ia = 0.5·Φ_int, Φ_m = (A_m/A_tot)(0.5·Φ_int + Φ_sol)[1][2]
বাহিৰৰ বতাহৰ প্ৰতি ঘনমিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ডে ভিতৰ আৰু বাহিৰৰ প্ৰতি কেলভিন পাৰ্থক্যৰ বাবে 1.2 kW বহন কৰে।
H_ve = ρc·(Q_oa + Q_inf), ρc = 1200 J/(m³K)[1]
ফেঞ্জাৰৰ আৰাম মডেলে এজন মানুহে উৎপন্ন কৰা তাপক সংবহন, বিকিৰণ, ঘাম আৰু শ্বাস-প্ৰশ্বাসৰ জৰিয়তে হেৰুৱাব লগা তাপৰ সৈতে সমতা কৰে। PMV 0 নিৰপেক্ষ; ±0.5 সাধাৰণ আৰামৰ পৰিসৰ, য'ত প্ৰায় 10 % মানুহ তথাপি অসন্তুষ্ট।
PMV = (0.303·e^(−0.036M) + 0.028)·[(M − W) − heat losses(θa, θ_r, v, p_a, I_cl)], θ_r ≈ θs; PPD = 100 − 95·exp(−0.03353·PMV⁴ − 0.2179·PMV²)[3][4]
কাৰ্যালয়ৰ বাবে বায়ুচলাচল হাৰৰ পদ্ধতি: এটা অংশ প্ৰতিজন মানুহৰ বাবে, এটা অংশ মেঝেৰ ক্ষেত্ৰফলৰ বাবে। চাহিদা নিয়ন্ত্ৰণে প্ৰকৃততে উপস্থিত থকা মানুহক অনুসৰণ কৰে।
V_bz = R_p·N + R_a·A = 2.5 L/s·N + 0.3 L/s·m²·A; fixed = V_bz(design 250 people) = 2,125 L/s; DCV = V_bz(N present); purge = 100 % outdoor air (6 m³/s, the AHU limit)[5]
ভালদৰে মিহলি হোৱা ভৱনত CO₂: ভিতৰত থকা মানুহে ইয়াক যোগ কৰে, বাহিৰৰ বতাহে পাতল কৰে। স্তৰটো C_out + N·G/Q ৰ ফালে আগবাঢ়ে আৰু সময়-ধ্ৰুৱক V/Q — ডিজাইন প্ৰবাহত প্ৰায় দেৰ ঘণ্টা।
V·dC/dt = Q(C_out − C) + N·G, G = 0.0048 L/s; C_ss = C_out + N·G/Q, τ = V/Q[6][5][7]
আভ্যন্তৰীণ তাপ: মানুহ, লাইট আৰু কাৰ্যালয়ৰ সঁজুলি; খিড়িকীৰে অহা ৰ'দৰ তাপ দুপৰীয়াৰ আৰম্ভণিতে শীৰ্ষত পায়।
Φ_int = 75 W·N + lights 7 W/m² + plugs 10 W/m²·(0.25 + 0.75·N/250); Φ_sol = 100 kW·sin(π(h − 6)/13)·cloud[8]অনুমান: ভৱনৰ আকাৰ, আৱৰণ, প্লাণ্টৰ ক্ষমতা, তাপ-লাভৰ ঘনত্ব, কাৰ্নো ভগ্নাংশ, ফেনৰ শক্তি, সময়সূচী আৰু বতৰ এটা সাধাৰণ কাৰ্যালয়ৰ বাবে দৃষ্টান্তমূলক মান; তাপ-ভাৰসাম্য, আৰাম, বায়ুচলাচল আৰু CO₂ ৰ সম্পৰ্কসমূহ প্ৰকাশিত সম্পৰ্কসমূহেই।
বাহিৰত যিমান গৰম হয় চিলাৰে সিমান বেছি পৰিশ্ৰম কৰে, হীট পাম্পে যিমান ঠাণ্ডা হয় সিমান — দুয়োটাকে আদৰ্শ (কাৰ্নো) দক্ষতাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট ভগ্নাংশ হিচাপে মডেল কৰা হৈছে।
COP_cool = 0.45·T_e/(T_c − T_e), T_e = 5 °C, T_c = θo + 12 K; COP_heat = 0.45·T_c/(T_c − T_e), T_c = 45 °C, T_e = θo − 8 K[9]অনুমান: ভৱনৰ আকাৰ, আৱৰণ, প্লাণ্টৰ ক্ষমতা, তাপ-লাভৰ ঘনত্ব, কাৰ্নো ভগ্নাংশ, ফেনৰ শক্তি, সময়সূচী আৰু বতৰ এটা সাধাৰণ কাৰ্যালয়ৰ বাবে দৃষ্টান্তমূলক মান; তাপ-ভাৰসাম্য, আৰাম, বায়ুচলাচল আৰু CO₂ ৰ সম্পৰ্কসমূহ প্ৰকাশিত সম্পৰ্কসমূহেই।
মিটাৰে প্ৰতি 15 মিনিটৰ গড় শক্তি লিপিবদ্ধ কৰে; চাহিদা শুল্কই আটাইতকৈ বেছিটোৰ ওপৰত বিল কৰে, গতিকে এটা বেয়া এক-চতুৰ্থাংশ-ঘণ্টাই শুল্ক নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়ে।
P = Q_cool/COP_cool + Q_heat/COP_heat + fans (6 kW + 1.5 kW per m³/s outdoor air) + lights + plugs; billing demand = max over 15-min intervals of P[11]অনুমান: ভৱনৰ আকাৰ, আৱৰণ, প্লাণ্টৰ ক্ষমতা, তাপ-লাভৰ ঘনত্ব, কাৰ্নো ভগ্নাংশ, ফেনৰ শক্তি, সময়সূচী আৰু বতৰ এটা সাধাৰণ কাৰ্যালয়ৰ বাবে দৃষ্টান্তমূলক মান; তাপ-ভাৰসাম্য, আৰাম, বায়ুচলাচল আৰু CO₂ ৰ সম্পৰ্কসমূহ প্ৰকাশিত সম্পৰ্কসমূহেই।
আগতে-শীতলীকৰণে ৰাতি কংক্ৰিটত ‘ঠাণ্ডা’ সঞ্চয় কৰে, যেতিয়া চিলাৰ দক্ষ আৰু চাহিদা কম; দুপৰীয়াৰ পিছত শীতল গাঁথনিয়ে সেই তাপ শোষণ কৰে যিটো প্লাণ্টে নহ'লে আঁতৰাব লাগিলহেঁতেন।
cool the mass before the peak (θm ↓), then raise the setpoint: H_ms(θs − θm) absorbs part of the afternoon gain instead of the plant[10]
অনুকূল আৰম্ভ: গাঁথনি আৰু বতৰ যিমান ঠাণ্ডা, ছেটবেকৰ পৰা পুনৰুদ্ধাৰ সিমান দীঘল হয়, গতিকে প্লাণ্ট সিমান আগতে আৰম্ভ কৰিব লাগে।
recovery time after setback grows with (θ_set − θm) and with colder weather; plant start = occupancy − recovery time[12][1]
মডেলে ব্যৱহাৰ কৰা অন্য পৰিচালন ধ্ৰুৱকসমূহ।
5,000 m² office, 3 m storeys · windows 800 m² at U 1.8 (H_w 1,440 W/K), opaque envelope 1,000 W/K, infiltration 0.1 ACH · cooling capacity 350 kW, heat pump 300 kW (thermal) · unoccupied limits 15/30 °C · occupancy 07:30–18:30, attendance ~ N(85 %, 5 %) · outdoor temperature cosine + N(0, 0.8 K) hourly · RH 50 %, 0.1 m/s, 1.2 metঅনুমান: ভৱনৰ আকাৰ, আৱৰণ, প্লাণ্টৰ ক্ষমতা, তাপ-লাভৰ ঘনত্ব, কাৰ্নো ভগ্নাংশ, ফেনৰ শক্তি, সময়সূচী আৰু বতৰ এটা সাধাৰণ কাৰ্যালয়ৰ বাবে দৃষ্টান্তমূলক মান; তাপ-ভাৰসাম্য, আৰাম, বায়ুচলাচল আৰু CO₂ ৰ সম্পৰ্কসমূহ প্ৰকাশিত সম্পৰ্কসমূহেই।

যাদৃচ্ছিকতা: এটা বীজযুক্ত mulberry32 জেনেৰেটৰ; ব্যৱহৃত বিতৰণ — সমান, ঘাতাংকীয় (ব্যস্ত CDF), স্বাভাৱিক (Box–Muller), পইছন (Knuth)। বীজ দেখুওৱা হয় আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰি।

উৎস

  1. ISO 13790:2008 — Energy performance of buildings — Calculation of energy use for space heating and cooling (simple hourly method, 5R1C network, Annex C; Table 12 mass classes) — International Organization for Standardization, 2008
  2. Modelica Buildings Library — Buildings.ThermalZones.ISO13790 (Zone5R1C: h_is = 3.45, h_ms = 9.1 W/m²K, gain split; mass classes, e.g. Data.Heavy: 260 000 J/(K·m²), mass area factor 3.0) — Lawrence Berkeley National Laboratory
  3. ISO 7730:2005 — Ergonomics of the thermal environment — Analytical determination and interpretation of thermal comfort using calculation of the PMV and PPD indices (Annex D program, Table D.1 check values) — International Organization for Standardization, 2005
  4. ANSI/ASHRAE Standard 55 — Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy (PMV −0.5…+0.5 comfort zone, PPD < 10 %) — ASHRAE, 2020
  5. ANSI/ASHRAE Standard 62.1 — Ventilation and Acceptable Indoor Air Quality (Table 6-1, office space: R_p = 5 cfm (2.5 L/s) per person, R_a = 0.06 cfm/ft² (0.3 L/s·m²), 5 people / 1000 ft²; demand-controlled ventilation) — ASHRAE, 2022
  6. A. Persily, L. de Jonge — Carbon dioxide generation rates for building occupants (office occupants ≈ 0.0048 L/s per person; steady-state ΔC = G/Q) — Indoor Air 27(5):868–879, 2017
  7. 실내공기질 관리법 시행규칙 별표 2 — 실내공기질 유지기준 (이산화탄소 1,000 ppm 이하) — 대한민국 환경부 (국가법령정보센터)
  8. ASHRAE Handbook — Fundamentals, Chapter 18 Nonresidential Cooling and Heating Load Calculations (Table 1: moderately active office work, sensible ≈ 75 W per person) — ASHRAE, 2021
  9. Y. A. Çengel, M. A. Boles — Thermodynamics: An Engineering Approach (reversed Carnot cycle: COP_R = T_L/(T_H − T_L), COP_HP = T_H/(T_H − T_L)) — McGraw-Hill, 9th ed., 2019
  10. J. E. Braun — Load Control Using Building Thermal Mass (pre-cooling and setpoint adjustment to shift and reduce peak cooling demand) — ASME Journal of Solar Energy Engineering 125(3):292–301, 2003
  11. J. McLaren, S. Mullendore — Identifying Potential Markets for Behind-the-Meter Battery Energy Storage: A Survey of U.S. Demand Charges (demand charge on the highest metered interval demand, kW) — NREL / Clean Energy Group, NREL/BR-6A20-68963, 2017
  12. J. E. Seem, P. R. Armstrong, C. E. Hancock — Algorithms for predicting recovery time from night setback (optimal start) — ASHRAE Transactions 95(2), 1989

ইয়াক জীৱিকা হিচাপে কোনে কৰে

শিক্ষামূলক মডেল — কাৰ্যকৰী সিদ্ধান্তৰ বাবে নহয়। প্ৰকৃত স্থানবোৰে প্ৰতিটো ধ্ৰুৱক নিজৰ সৰঞ্জাম আৰু তথ্য অনুসৰি কেলিব্ৰেট কৰে।