ឧស្សាហកម្មទាំងអស់ › អចលនវត្ថុ — ប្រតិបត្តិការអគារការិយាល័យ 🏢 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 ហេតុអ្វីអគារធ្ងន់ឆ្លើយតបយឺត៖ រចនាសម្ព័ន្ធរបស់វារក្សាទុកកំដៅ ដូច្នេះការឡើងកំដៅ ការធ្លាក់ត្រជាក់ និងការធ្វើឱ្យត្រជាក់ជាមុនត្រូវការម៉ោង មិនមែននាទីទេ។ របៀបដែលខ្យល់ចេញចូលកំណត់ CO₂ ខាងក្នុង — និងហេតុអ្វីបន្ទប់យឺតជាងហ្វូងមនុស្សប្រហែលមួយម៉ោង។ របៀបដែលថ្លៃតម្រូវការដំណើរការ និងរបៀបដែលចំណុចកំណត់ ម៉ោងចាប់ផ្តើម និងការស្តុកកំដៅកាត់បន្ថយកំពូលដោយមិនធ្វើឱ្យមនុស្សមិនស្រណុក។ កម្មវិធីក្លែងធ្វើផ្ទាល់ត្រូវការ JavaScript។ អ្វីៗទាំងអស់ខាងក្រោម — គំរូ រូបមន្តរបស់វា និងប្រភព — អាចអានបានដោយគ្មានវា។
កម្មវិធីក្លែងធ្វើ
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 ■ ប្រព័ន្ធបិទ COP 0.0 · ⏱ 00:00 1F ↓ 2F ↓ 3F ↓ 4F ↓ 5F ↓ ចំណុចកំណត់ធ្វើឱ្យត្រជាក់ 24.0 °C ចំណុចកំណត់កំដៅ 21.0 °C ម៉ោងចាប់ផ្តើមប្រព័ន្ធ 7.0 h ខ្យល់ខាងក្រៅ 0 L/s · ថេរ (លំហូររចនា) 🌡 16.9 °C → 21.9 °C · សីតុណ្ហភាពផ្ទៃ 21.9 °C CO₂ 450 ppm តម្រូវការអគារ (15 នាទី) 0 kW │ = តម្រូវការកំពូលដែលគិតថ្លៃ 0 kW អគ្គិសនីដែលបានប្រើ 0 kWh អារម្មណ៍កំដៅ (PMV) -0.84 អ្នកមិនពេញចិត្តដែលបានព្យាករ (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 នាក់ការគ្រប់គ្រង ខ្យល់ខាងក្រៅ (ខ្យល់ចេញចូល) ថេរ (លំហូររចនា)
ថេរ (លំហូររចនា) គ្រប់គ្រងតាមតម្រូវការ (DCV) Purge (ខ្យល់ខាងក្រៅ 100 %) 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។
សូចនាករ តម្រូវការកំពូលដែលគិតថ្លៃ
0 kW
ធម្មតា
អ្នកមិនពេញចិត្តដែលបានព្យាករ (PPD)
20 %
ការព្រមាន
តម្រូវការអគារ (15 នាទី)
0 kW
ធម្មតា
អារម្មណ៍កំដៅ (PMV) -0.84 សីតុណ្ហភាពខ្យល់បន្ទប់ 21.9 °C សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិ 21.9 °C សីតុណ្ហភាពផ្ទៃ 21.9 °C សីតុណ្ហភាពរចនាសម្ព័ន្ធ 22.0 °C សីតុណ្ហភាពខាងក្រៅ 16.9 °C អគ្គិសនីដែលបានប្រើ 0 kWh មនុស្សក្នុងអគារ 0 ខ្យល់ខាងក្រៅ 0 L/s ការធ្វើឱ្យត្រជាក់ដែលបានផ្តល់ 0 kW កំដៅដែលបានផ្តល់ 0 kW COP របស់ប្រព័ន្ធ 0.00 ចំណុចកំណត់មិនដល់ដោយ 0.0 K
និន្នាការ រង្វាស់តារាង តម្រូវការកំពូលដែលគិតថ្លៃ អ្នកមិនពេញចិត្តដែលបានព្យាករ (PPD) CO₂ ខាងក្នុង តម្រូវការអគារ (15 នាទី) អារម្មណ៍កំដៅ (PMV) សីតុណ្ហភាពខ្យល់បន្ទប់ សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិ សីតុណ្ហភាពផ្ទៃ សីតុណ្ហភាពរចនាសម្ព័ន្ធ សីតុណ្ហភាពខាងក្រៅ អគ្គិសនីដែលបានប្រើ មនុស្សក្នុងអគារ ខ្យល់ខាងក្រៅ ការធ្វើឱ្យត្រជាក់ដែលបានផ្តល់ កំដៅដែលបានផ្តល់ COP របស់ប្រព័ន្ធ ចំណុចកំណត់មិនដល់ដោយ តម្រូវការកំពូលដែលគិតថ្លៃ: — kW 400 0 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។
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 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, 2008Modelica 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 LaboratoryISO 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, 2005ANSI/ASHRAE Standard 55 — Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy (PMV −0.5…+0.5 comfort zone, PPD < 10 %) — ASHRAE, 2020 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 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, 2017실내공기질 관리법 시행규칙 별표 2 — 실내공기질 유지기준 (이산화탄소 1,000 ppm 이하) — 대한민국 환경부 (국가법령정보센터)ASHRAE Handbook — Fundamentals, Chapter 18 Nonresidential Cooling and Heating Load Calculations (Table 1: moderately active office work, sensible ≈ 75 W per person) — ASHRAE, 2021 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 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, 2003J. 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, 2017J. 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។