អចលនវត្ថុ — ប្រតិបត្តិការអគារការិយាល័យ គំរូផ្ទាល់

អ្នកជាអ្នកគ្រប់គ្រងសេវាកម្មអគារនៃអគារការិយាល័យប្រាំជាន់ដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធបេតុងធ្ងន់ ប្រព័ន្ធធ្វើឱ្យត្រជាក់លើដំបូល ម៉ាស៊ីនបូមកំដៅ និងឧបករណ៍គ្រប់គ្រងខ្យល់កណ្តាល។ រាល់ 15 នាទី ម៉ូដែលគណនាកំដៅដែលហូររវាងខ្យល់ខាងក្រៅ ខ្យល់បន្ទប់ ផ្ទៃ និងម៉ាសរបស់អគារ (វិធីសាស្ត្ររាល់ម៉ោងរបស់ ISO 13790) អ្វីដែលប្រព័ន្ធត្រូវផ្គត់ផ្គង់ អគ្គិសនីដែលវាប្រើ បរិមាណ CO₂ ដែលអ្នកស្នាក់នៅដកដង្ហើមចេញ និងកម្រិតផាសុកភាពរបស់ពួកគេ (PMV/PPD, ISO 7730)។ ការក្លែងធ្វើសម្រាប់ការអប់រំប៉ុណ្ណោះ — តម្លៃអគ្គិសនី និងតួលេខអគារសម្រាប់ពន្យល់ មិនមែនជាដំបូន្មានវិស្វកម្ម ឬហិរញ្ញវត្ថុទេ។

អ្វីដែលអ្នកនឹងរៀន

កម្មវិធីក្លែងធ្វើ

ពេលវេលា 0 នាទី
00:00 · សីតុណ្ហភាពខ្យល់បន្ទប់ 21.9 °C · អារម្មណ៍កំដៅ (PMV) -0.84 · អ្នកមិនពេញចិត្តដែលបានព្យាករ (PPD) 20% · CO₂ ខាងក្នុង 450 ppm · តម្រូវការអគារ (15 នាទី) 0 kW · តម្រូវការកំពូលដែលគិតថ្លៃ 0 kW · មនុស្សក្នុងអគារ 0■ប្រព័ន្ធបិទCOP 0.0 · ⏱ 00:001F↓2F↓3F↓4F↓5F↓ចំណុចកំណត់ធ្វើឱ្យត្រជាក់ 24.0 °Cចំណុចកំណត់កំដៅ 21.0 °Cម៉ោងចាប់ផ្តើមប្រព័ន្ធ 7.0 hខ្យល់ខាងក្រៅ 0 L/s · ថេរ (លំហូររចនា)🌡 16.9 °C → 21.9 °C · សីតុណ្ហភាពផ្ទៃ 21.9 °CCO₂ 450 ppmតម្រូវការអគារ (15 នាទី) 0 kW│ = តម្រូវការកំពូលដែលគិតថ្លៃ 0 kWអគ្គិសនីដែលបានប្រើ 0 kWhអារម្មណ៍កំដៅ (PMV) -0.84អ្នកមិនពេញចិត្តដែលបានព្យាករ(PPD) 20% · មនុស្សក្នុងអគារ 0
  • មានផាសុកភាព (PMV −0.5…+0.5)
  • ត្រជាក់ពេក (PMV ក្រោម −0.5)
  • ក្តៅពេក (PMV +0.5…+1)
  • ក្តៅ (PMV លើស +1)
  • កំពុងធ្វើឱ្យត្រជាក់
  • កំពុងកំដៅ
  • មនុស្សប្រហែល 12 នាក់

ការគ្រប់គ្រង

សីតុណ្ហភាពខ្យល់បន្ទប់ដែលប្រព័ន្ធធ្វើឱ្យត្រជាក់ដល់ក្នុងរបៀបមានមនុស្សនៅ។ បន្ថយមុនមនុស្សមកដល់ ដើម្បីធ្វើឱ្យរចនាសម្ព័ន្ធត្រជាក់ជាមុន ហើយបង្កើនក្នុងអំឡុងកំពូលតម្លៃអគ្គិសនី។

សីតុណ្ហភាពខ្យល់បន្ទប់ដែលម៉ាស៊ីនបូមកំដៅរក្សាក្នុងរបៀបមានមនុស្សនៅ។ ត្រូវរក្សាឱ្យទាបជាងចំណុចកំណត់ធ្វើឱ្យត្រជាក់យ៉ាងតិច 1 °C។

ម៉ោងនៅលើនាឡិកាដែលរបៀបមានមនុស្សនៅចាប់ផ្តើម (បុគ្គលិកមកដល់ពី 07:30 ខ្យល់ចេញចូលពី 08:00 ហើយឈប់នៅ 18:00)។ មុន 08:00 ឌែមភឺរខ្យល់ខាងក្រៅនៅបិទ ដូច្នេះប្រព័ន្ធគ្រាន់តែកំដៅ ឬធ្វើឱ្យអគារត្រជាក់ប៉ុណ្ណោះ។ ក្រៅរបៀបមានមនុស្សនៅ អគារអណ្តែតរវាង 15 និង 30 °C។ ពាក្យបញ្ជាចាប់ផ្តើមត្រូវបានចាក់សោ៖ នៅពេលប្រព័ន្ធបានចាប់ផ្តើមសម្រាប់ថ្ងៃនោះហើយ ការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃនេះមិនធ្វើអ្វីទេ រហូតដល់ក្រោយ 18:00។

ថេរ = លំហូររចនាសម្រាប់មនុស្ស 250 នាក់ (2125 L/s)។ តាមតម្រូវការ = 2.5 L/s ក្នុងមនុស្សម្នាក់ដែលមានវត្តមាន + 0.3 L/s ក្នុង m² នីមួយៗ។ Purge = ខ្យល់ខាងក្រៅ 100 % (6000 L/s) ដែល CO₂ ទាបបំផុត តែថ្លៃកំដៅ ឬធ្វើឱ្យត្រជាក់ខ្ពស់បំផុត។

នៅពេលខ្យល់ខាងក្រៅត្រជាក់ជាងបន្ទប់ ហើយត្រូវការធ្វើឱ្យត្រជាក់ នាំខ្យល់នោះចូលកាន់តែច្រើន (រហូតដល់ 6000 L/s) ជំនួសឱ្យការដំណើរការកុំព្រេសឺរ។

កំណត់ទិន្នផលធ្វើឱ្យត្រជាក់ និងកំដៅត្រឹមចំណែកនៃសមត្ថភាពនេះ។ កាត់បន្ថយកំពូលអគ្គិសនី ប៉ុន្តែបើបន្ទុកធំជាងនេះ សីតុណ្ហភាពបន្ទប់នឹងរេចេញពីចំណុចកំណត់។

សូចនាករ

តម្រូវការកំពូលដែលគិតថ្លៃ
0kW
ធម្មតា
អ្នកមិនពេញចិត្តដែលបានព្យាករ (PPD)
20%
ការព្រមាន
CO₂ ខាងក្នុង
450ppm
ធម្មតា
តម្រូវការអគារ (15 នាទី)
0kW
ធម្មតា
អារម្មណ៍កំដៅ (PMV)-0.84
សីតុណ្ហភាពខ្យល់បន្ទប់21.9 °C
សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិ21.9 °C
សីតុណ្ហភាពផ្ទៃ21.9 °C
សីតុណ្ហភាពរចនាសម្ព័ន្ធ22.0 °C
សីតុណ្ហភាពខាងក្រៅ16.9 °C
អគ្គិសនីដែលបានប្រើ0 kWh
មនុស្សក្នុងអគារ0
ខ្យល់ខាងក្រៅ0 L/s
ការធ្វើឱ្យត្រជាក់ដែលបានផ្តល់0 kW
កំដៅដែលបានផ្តល់0 kW
COP របស់ប្រព័ន្ធ0.00
ចំណុចកំណត់មិនដល់ដោយ0.0 K

និន្នាការ

តម្រូវការកំពូលដែលគិតថ្លៃ: — kW4000

សេណារីយ៉ូវិបត្តិ

កម្រិត 1 · ហ្វូងមនុស្សសិក្ខាសាលានៅថ្ងៃត្រជាក់

វាជាថ្ងៃនិទាឃរដូវត្រជាក់ (ប្រហែល 0–6 °C)។ នៅ 13:00 ភ្ញៀវប្រហែល 400 នាក់មកដល់សម្រាប់សិក្ខាសាលានៅក្នុងអគារ ហើយចាកចេញនៅ 17:00 — អគារនឹងមានមនុស្សប្រហែល 600 នាក់ជំនួសឱ្យ 210 នាក់។ រក្សា CO₂ ខាងក្នុងត្រឹម 1000 ppm ឬទាបជាង ពេញមួយថ្ងៃធ្វើការ ដោយមិនខ្ជះខ្ជាយថាមពល និងមិនបង្កើនកំពូលតម្រូវការ។ ខ្យល់ចេញចូលនៅលំហូររចនាថេរ។

  • CO₂ ខាងក្នុង ≤ 1000 ppm ពេញមួយថ្ងៃធ្វើការ
  • អគ្គិសនីដែលបានប្រើ ≤ 1110 kWh
  • តម្រូវការមិនដែលលើសពី 120 kW

កម្រិត 2 · ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទក្រោយចុងសប្តាហ៍ត្រជាក់

ថ្ងៃច័ន្ទ ពាក់កណ្តាលអធ្រាត្រ មធ្យម −7 °C។ ពេញមួយចុងសប្តាហ៍ អគារត្រូវបានរក្សានៅ setback 15 °C ដូច្នេះរចនាសម្ព័ន្ធបេតុងមានប្រហែល 14 °C។ បុគ្គលិកមកដល់ពី 07:30។ ប្រព័ន្ធត្រូវបានកំណត់ពេលចាប់ផ្តើមនៅ 07:00 ដូចធម្មតា។ ធ្វើឱ្យអគារមានផាសុកភាពចាប់ពី 08:00 (PPD ≤ 10 %) ខណៈរក្សាកំពូលតម្រូវការពេលព្រឹក និងវិក្កយបត្រថាមពលឱ្យស្ថិតក្នុងការគ្រប់គ្រង។

  • PPD ≤ 10 % ពី 08:00 ដល់ 12:00
  • តម្រូវការមិនដែលលើសពី 195 kW
  • អគ្គិសនីដែលបានប្រើ ≤ 1760 kWh ត្រឹម 14:00

កម្រិត 3 · កំពូលរដូវក្តៅ និងថ្លៃតម្រូវការ

ថ្ងៃរលកកំដៅ៖ 24 °C នៅព្រឹកព្រលឹម 36 °C នៅរសៀល ថ្ងៃខ្លាំង។ ថ្លៃតម្រូវការនៃតម្លៃអគ្គិសនីត្រូវបានកំណត់ដោយតម្រូវការ 15 នាទីខ្ពស់បំផុតរវាង 13:00 ដល់ 17:00។ រក្សាកំពូលនោះត្រឹម 148 kW ឬទាបជាង ខណៈអ្នកស្នាក់នៅនៅតែមានផាសុកភាព (PPD មធ្យម ≤ 9.5 % មិនដែលលើសពី 15 %) ហើយអគ្គិសនីរបស់ថ្ងៃនៅជិតអ្វីដែលអ្នកនឹងប្រើយ៉ាងណាក៏ដោយ។ ប្រព័ន្ធចាប់ផ្តើមនៅ 07:00 ជាមួយចំណុចកំណត់ 24 °C។

  • តម្រូវការ ≤ 148 kW ក្នុងអំឡុង 13:00–17:00
  • PPD មធ្យម ≤ 9.5 % ក្នុងម៉ោងធ្វើការ
  • PPD មិនដែលលើសពី 15 %
  • អគ្គិសនីដែលបានប្រើ ≤ 1920 kWh

មូលដ្ឋាន — គំរូនៅពីក្រោយលេខ

គ្រប់ទំនាក់ទំនងដែលកម្មវិធីក្លែងធ្វើប្រើ ជាមួយប្រភពរបស់វា។ ថេរដែលសម្គាល់ជាការសន្មត់គឺជាការក្រិតតាមខ្នាតបង្ហាញ។

អគារជាបណ្តាញកំដៅតូចមួយ៖ ខ្យល់បន្ទប់ និងផ្ទៃខាងក្នុងមិនរក្សាទុកទេ រចនាសម្ព័ន្ធបេតុងទើបរក្សាទុក។ កំដៅហូរតាមតំណនីមួយៗសមាមាត្រនឹងភាពខុសគ្នានៃសីតុណ្ហភាព។
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]
តម្លៃស្តង់ដារសម្រាប់អគារធ្ងន់៖ រចនាសម្ព័ន្ធរក្សាទុក 260 kJ ក្នុងមួយខេលវិនសម្រាប់គ្រប់ m² នៃកម្រាល ហើយភ្ជាប់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងជាមួយផ្ទៃបន្ទប់។ កំដៅខាងក្នុងពាក់កណ្តាលចូលទៅក្នុងខ្យល់ដោយផ្ទាល់ ដែលនៅសល់ និងពន្លឺថ្ងៃធ្លាក់លើផ្ទៃ និងម៉ាស។
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]
ខ្យល់ខាងក្រៅមួយម៉ែត្រគូបក្នុងមួយវិនាទីនីមួយៗនាំយក 1.2 kW ក្នុងមួយខេលវិននៃភាពខុសគ្នារវាងខាងក្នុង និងខាងក្រៅ។
H_ve = ρc·(Q_oa + Q_inf), ρc = 1200 J/(m³K)[1]
ម៉ូដែលផាសុកភាពរបស់ Fanger ធ្វើឱ្យកំដៅដែលមនុស្សម្នាក់ផលិតមានតុល្យភាពនឹងអ្វីដែលគេបាត់បង់តាមការបក់ កាំរស្មី ញើស និងដង្ហើម។ PMV 0 គឺអព្យាក្រឹត។ ±0.5 ជាក្រុមផាសុកភាពធម្មតា ដែលនៅតែមានប្រហែល 10 % មិនពេញចិត្ត។
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]
វិធីសាស្ត្រអត្រាខ្យល់ចេញចូលសម្រាប់ការិយាល័យ៖ មួយផ្នែកក្នុងមនុស្សម្នាក់ មួយផ្នែកក្នុងផ្ទៃកម្រាល។ ការគ្រប់គ្រងតាមតម្រូវការតាមមនុស្សដែលមានវត្តមានពិតប្រាកដ។
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]
CO₂ ក្នុងអគារដែលលាយចូលគ្នាល្អ៖ អ្នកស្នាក់នៅបន្ថែមវា ខ្យល់ខាងក្រៅធ្វើឱ្យវាស្រាល។ កម្រិតឆ្ពោះទៅរក C_out + N·G/Q ដោយមានថេរពេល V/Q ប្រហែលមួយម៉ោងកន្លះនៅលំហូររចនា។
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]
កំដៅខាងក្នុង៖ មនុស្ស ភ្លើង និងឧបករណ៍ការិយាល័យ។ ពន្លឺថ្ងៃតាមបង្អួចឡើងដល់កំពូលនៅដើមរសៀល។
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]ការសន្មត៖ ទំហំអគារ សំបក សមត្ថភាពប្រព័ន្ធ ដង់ស៊ីតេកំដៅចូល ប្រភាគ Carnot ថាមពលកង្ហារ កាលវិភាគ និងអាកាសធាតុ គឺជាតម្លៃសម្រាប់ពន្យល់ដែលសមស្របសម្រាប់ការិយាល័យទូទៅ។ ទំនាក់ទំនងតុល្យភាពកំដៅ ផាសុកភាព ខ្យល់ចេញចូល និង CO₂ ជាទំនាក់ទំនងដែលបានផ្សព្វផ្សាយ។
Chiller ធ្វើការកាន់តែខ្លាំងនៅពេលខាងក្រៅកាន់តែក្តៅ ម៉ាស៊ីនបូមកំដៅកាន់តែខ្លាំងនៅពេលកាន់តែត្រជាក់ ទាំងពីរត្រូវបានធ្វើម៉ូដែលជាប្រភាគថេរនៃប្រសិទ្ធភាពឧត្តមគតិ (Carnot)។
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]ការសន្មត៖ ទំហំអគារ សំបក សមត្ថភាពប្រព័ន្ធ ដង់ស៊ីតេកំដៅចូល ប្រភាគ Carnot ថាមពលកង្ហារ កាលវិភាគ និងអាកាសធាតុ គឺជាតម្លៃសម្រាប់ពន្យល់ដែលសមស្របសម្រាប់ការិយាល័យទូទៅ។ ទំនាក់ទំនងតុល្យភាពកំដៅ ផាសុកភាព ខ្យល់ចេញចូល និង CO₂ ជាទំនាក់ទំនងដែលបានផ្សព្វផ្សាយ។
ឧបករណ៍រាប់កត់ត្រាថាមពលមធ្យមរាល់ 15 នាទី។ ថ្លៃតម្រូវការគិតលើកម្រិតខ្ពស់បំផុត ដូច្នេះមួយភាគបួនម៉ោងអាក្រក់តែមួយកំណត់ថ្លៃទាំងមូល។
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]ការសន្មត៖ ទំហំអគារ សំបក សមត្ថភាពប្រព័ន្ធ ដង់ស៊ីតេកំដៅចូល ប្រភាគ Carnot ថាមពលកង្ហារ កាលវិភាគ និងអាកាសធាតុ គឺជាតម្លៃសម្រាប់ពន្យល់ដែលសមស្របសម្រាប់ការិយាល័យទូទៅ។ ទំនាក់ទំនងតុល្យភាពកំដៅ ផាសុកភាព ខ្យល់ចេញចូល និង CO₂ ជាទំនាក់ទំនងដែលបានផ្សព្វផ្សាយ។
ការធ្វើឱ្យត្រជាក់ជាមុនស្តុក 'ភាពត្រជាក់' ក្នុងបេតុងពេលយប់ នៅពេល chiller មានប្រសិទ្ធភាព ហើយតម្រូវការទាប។ នៅពេលរសៀល រចនាសម្ព័ន្ធត្រជាក់ស្រូបកំដៅដែលប្រព័ន្ធនឹងត្រូវដកចេញ។
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]
ការចាប់ផ្តើមល្អបំផុត៖ រចនាសម្ព័ន្ធ និងអាកាសធាតុកាន់តែត្រជាក់ ការស្តារពី setback កាន់តែយូរ ដូច្នេះប្រព័ន្ធត្រូវចាប់ផ្តើមឱ្យលឿនតាមនោះ។
recovery time after setback grows with (θ_set − θm) and with colder weather; plant start = occupancy − recovery time[12][1]
ថេរប្រតិបត្តិការផ្សេងទៀតដែលម៉ូដែលប្រើ។
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 metការសន្មត៖ ទំហំអគារ សំបក សមត្ថភាពប្រព័ន្ធ ដង់ស៊ីតេកំដៅចូល ប្រភាគ Carnot ថាមពលកង្ហារ កាលវិភាគ និងអាកាសធាតុ គឺជាតម្លៃសម្រាប់ពន្យល់ដែលសមស្របសម្រាប់ការិយាល័យទូទៅ។ ទំនាក់ទំនងតុល្យភាពកំដៅ ផាសុកភាព ខ្យល់ចេញចូល និង CO₂ ជាទំនាក់ទំនងដែលបានផ្សព្វផ្សាយ។

ភាពចៃដន្យ៖ ម៉ាស៊ីនបង្កើត mulberry32 ដែលមានគ្រាប់ពូជ ការចែកចាយដែលប្រើ — ឯកសណ្ឋាន អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល (CDF បញ្ច្រាស) ធម្មតា (Box–Muller) Poisson (Knuth)។ គ្រាប់ពូជត្រូវបានបង្ហាញ និងអាចចែករំលែកបាន។

ប្រភព

  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

អ្នកណាធ្វើការងារនេះជាអាជីព

គំរូអប់រំ — មិនសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តប្រតិបត្តិការទេ។ ទីតាំងពិតកែតម្រូវរាល់ថេរទៅតាមឧបករណ៍ និងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន។