ನೀವು ಭಾರವಾದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಚನೆ, ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯ ತಂಪಾಗಿಸುವ ಘಟಕ, ಹೀಟ್ ಪಂಪ್ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಏರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಐದು ಮಹಡಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡದ ಸೌಲಭ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು. ಪ್ರತಿ 15 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯು ಹೊರಗಿನ ಗಾಳಿ, ಕೊಠಡಿಯ ಗಾಳಿ, ಮೇಲ್ಮೈಗಳು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡದ ರಾಶಿಯ ನಡುವೆ ಹರಿಯುವ ಶಾಖ (ISO 13790 ಗಂಟೆಯ ವಿಧಾನ), ಘಟಕ ಪೂರೈಸಬೇಕಾದ್ದು, ಅದು ಎಳೆಯುವ ವಿದ್ಯುತ್, ನಿವಾಸಿಗಳು ಉಸಿರಾಡಿ ಬಿಡುವ CO₂ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆರಾಮ (PMV/PPD, ISO 7730) ಎಂಬುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ ಮಾತ್ರ — ದರ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡದ ಅಂಕಿಗಳು ವಿವರಣಾತ್ಮಕ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಯಲ್ಲ.
ನೀವು ಏನು ಕಲಿಯುವಿರಿ
ಭಾರವಾದ ಕಟ್ಟಡ ಏಕೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ: ಅದರ ರಚನೆ ಶಾಖ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಚ್ಚಗಾಗುವುದು, ತಣ್ಣಗಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಿ-ಕೂಲಿಂಗ್ಗೆ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲ, ಗಂಟೆಗಳು ಬೇಕು.
ವಾತಾಯನವು ಒಳಾಂಗಣ CO₂ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ — ಮತ್ತು ಕೊಠಡಿ ಜನಸಂದಣಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಹಿಂದೆ ಏಕೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಬೇಡಿಕೆ ಶುಲ್ಕ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಸೆಟ್ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು, ಆರಂಭ ಸಮಯಗಳು ಹಾಗೂ ಉಷ್ಣ ಸಂಗ್ರಹ ಜನರಿಗೆ ಅನಾರಾಮ ಮಾಡದೆ ಗರಿಷ್ಠವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತವೆ.
ಸಿಮ್ಯುಲೇಟರ್
ಸಮಯ 0 ನಿಮಿ
✓ಆರಾಮದಾಯಕ (PMV −0.5…+0.5)
↓ತುಂಬಾ ತಂಪು (PMV −0.5ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ)
!ತುಂಬಾ ಬೆಚ್ಚಗೆ (PMV +0.5…+1)
‼ಬಿಸಿ (PMV +1ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು)
❄ತಂಪಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ
♨ಬಿಸಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ
•ಸುಮಾರು 12 ಜನ
ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು
ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಘಟಕವು ತಂಪಾಗಿಸುವ ಕೊಠಡಿಯ ಗಾಳಿಯ ತಾಪಮಾನ. ಜನರು ಬರುವ ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಇಳಿಸಿ ರಚನೆಯನ್ನು ಮೊದಲೇ ತಂಪಾಗಿಸಿ; ದರದ ಗರಿಷ್ಠ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಸಿ.
ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಪಂಪ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಕೊಠಡಿಯ ಗಾಳಿಯ ತಾಪಮಾನ. ತಂಪಾಗಿಸುವ ಸೆಟ್ಪಾಯಿಂಟ್ಗಿಂತ ಕನಿಷ್ಠ 1 °C ಕಡಿಮೆ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಮೋಡ್ ಆರಂಭವಾಗುವ ಗಡಿಯಾರದ ಗಂಟೆ (ಸಿಬ್ಬಂದಿ 07:30ರಿಂದ ಬರುತ್ತಾರೆ, ವಾತಾಯನ 08:00ರಿಂದ, 18:00ಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ). 08:00ರ ಮೊದಲು ಹೊರಗಿನ ಗಾಳಿಯ ಡ್ಯಾಂಪರ್ಗಳು ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಘಟಕವು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಬಿಸಿ ಅಥವಾ ತಂಪು ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಮೋಡ್ ಹೊರಗೆ ಕಟ್ಟಡವು 15 ಮತ್ತು 30 °C ನಡುವೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಏರಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆರಂಭ ಆದೇಶ ಲ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತದೆ: ಘಟಕ ಆ ದಿನ ಒಮ್ಮೆ ಆರಂಭವಾದ ನಂತರ, 18:00ರ ತನಕ ಇದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರೂ ಏನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಸ್ಥಿರ = 250 ಜನರಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಹರಿವು (2,125 L/s). ಬೇಡಿಕೆ-ನಿಯಂತ್ರಿತ = ಇರುವ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 2.5 L/s + ಪ್ರತಿ m²ಗೆ 0.3 L/s. ಪರ್ಜ್ = 100 % ಹೊರಗಿನ ಗಾಳಿ (6,000 L/s): CO₂ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ, ಬಿಸಿ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ತಂಪಾಗಿಸುವ ವೆಚ್ಚ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು.
ಹೊರಗಿನ ಗಾಳಿ ಕೊಠಡಿಗಿಂತ ತಂಪಾಗಿದ್ದು ತಂಪಾಗಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ, ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಓಡಿಸುವ ಬದಲು ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗೆ ತರುತ್ತದೆ (6,000 L/s ವರೆಗೆ).
ತಂಪಾಗಿಸುವ ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ಮಾಡುವ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಈ ಪಾಲಿಗೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಗರಿಷ್ಠವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಕೊಠಡಿಯ ತಾಪಮಾನ ಸೆಟ್ಪಾಯಿಂಟ್ನಿಂದ ಜಾರುತ್ತದೆ.
ಸೂಚಕಗಳು
ಬಿಲ್ ಮಾಡುವ ಗರಿಷ್ಠ ಬೇಡಿಕೆ
0kW
ಸಾಮಾನ್ಯ
ಊಹಿಸಲಾದ ಅತೃಪ್ತರು (PPD)
20%
ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಒಳಾಂಗಣ CO₂
450ppm
ಸಾಮಾನ್ಯ
ಕಟ್ಟಡದ ಬೇಡಿಕೆ (15 ನಿಮಿ)
0kW
ಸಾಮಾನ್ಯ
ಉಷ್ಣ ಸಂವೇದನೆ (PMV)
-0.84
ಕೊಠಡಿಯ ಗಾಳಿಯ ತಾಪಮಾನ
21.9 °C
ಆಪರೇಟಿವ್ ತಾಪಮಾನ
21.9 °C
ಮೇಲ್ಮೈ ತಾಪಮಾನ
21.9 °C
ರಚನೆಯ ತಾಪಮಾನ
22.0 °C
ಹೊರಗಿನ ತಾಪಮಾನ
16.9 °C
ಬಳಸಿದ ವಿದ್ಯುತ್
0 kWh
ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿರುವ ಜನರು
0
ಹೊರಗಿನ ಗಾಳಿ
0 L/s
ಒದಗಿಸಿದ ತಂಪಾಗಿಸುವಿಕೆ
0 kW
ಒದಗಿಸಿದ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವಿಕೆ
0 kW
ಘಟಕದ COP
0.00
ಸೆಟ್ಪಾಯಿಂಟ್ ತಲುಪದ ಅಂತರ
0.0 K
ಪ್ರವೃತ್ತಿ
ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು
ಹಂತ 1 · ಚಳಿಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಜನಸಂದಣಿ
ಇದು ಚಳಿಯ ವಸಂತ ದಿನ (ಸುಮಾರು 0–6 °C). 13:00ಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿನ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 400 ಅತಿಥಿಗಳು ಬರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು 17:00ಕ್ಕೆ ಹೊರಡುತ್ತಾರೆ — ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ 210 ಬದಲು ಸುಮಾರು 600 ಜನರಿರುತ್ತಾರೆ. ಶಕ್ತಿ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯ ಗರಿಷ್ಠವನ್ನು ಏರಿಸದೆ, ಇಡೀ ಕೆಲಸದ ದಿನ ಒಳಾಂಗಣ CO₂ ಅನ್ನು 1,000 ppm ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಇರಿಸಿ. ವಾತಾಯನ ಸ್ಥಿರ ವಿನ್ಯಾಸ ಹರಿವಿನಲ್ಲಿದೆ.
ಇಡೀ ಕೆಲಸದ ದಿನ ಒಳಾಂಗಣ CO₂ ≤ 1,000 ppm
ಬಳಸಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ≤ 1,110 kWh
ಬೇಡಿಕೆ ಎಂದೂ 120 kWಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ
ಹಂತ 2 · ಚಳಿಯ ವಾರಾಂತ್ಯದ ನಂತರದ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ
ಸೋಮವಾರ, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ, ಸರಾಸರಿ −7 °C. ಇಡೀ ವಾರಾಂತ್ಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು 15 °C ಸೆಟ್ಬ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಚನೆ ಸುಮಾರು 14 °C ಇದೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ 07:30ರಿಂದ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಘಟಕ ಎಂದಿನಂತೆ 07:00ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗುವಂತೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು 08:00ರಿಂದ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿಸಿ (PPD ≤ 10 %).
08:00 ರಿಂದ 12:00ರ ವರೆಗೆ PPD ≤ 10 %
ಬೇಡಿಕೆ ಎಂದೂ 195 kWಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ
14:00ರ ವೇಳೆಗೆ ಬಳಸಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ≤ 1,760 kWh
ಹಂತ 3 · ಬೇಸಿಗೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ಶುಲ್ಕ
ಬಿಸಿಗಾಳಿಯ ದಿನ: ಮುಂಜಾನೆ 24 °C, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 36 °C, ತೀವ್ರ ಬಿಸಿಲು. ದರದ ಬೇಡಿಕೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು 13:00 ರಿಂದ 17:00ರ ನಡುವಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ 15 ನಿಮಿಷದ ಬೇಡಿಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿವಾಸಿಗಳು ಆರಾಮವಾಗಿರುವಂತೆ (ಸರಾಸರಿ PPD ≤ 9.5 %, ಎಂದೂ 15 %ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ) ಮತ್ತು ದಿನದ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಷ್ಟರ ಸಮೀಪ ಉಳಿಯುವಂತೆ, ಆ ಗರಿಷ್ಠವನ್ನು 148 kW ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಇರಿಸಿ. ಘಟಕ 07:00ಕ್ಕೆ 24 °C ಸೆಟ್ಪಾಯಿಂಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
13:00–17:00 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ≤ 148 kW
ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ PPD ≤ 9.5 %
PPD ಎಂದೂ 15 %ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ
ಬಳಸಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ≤ 1,920 kWh
ಆಧಾರ — ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಹಿಂದಿನ ಮಾದರಿ
ಸಿಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಬಳಸುವ ಪ್ರತಿ ಸಂಬಂಧ, ಅದರ ಮೂಲದೊಂದಿಗೆ. ಊಹೆಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸಿದ ಸ್ಥಿರಾಂಕಗಳು ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಮಾಪನಾಂಕಗಳು.
ಕಟ್ಟಡವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಶಾಖ ಜಾಲವಾಗಿ: ಕೊಠಡಿಯ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಒಳ ಮೇಲ್ಮೈಗಳಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಇಲ್ಲ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಚನೆಗೆ ಇದೆ. ಶಾಖವು ಪ್ರತಿ ಕೊಂಡಿಯ ಮೂಲಕ ತಾಪಮಾನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ.
ಭಾರವಾದ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಮೌಲ್ಯಗಳು: ರಚನೆಯು ನೆಲದ ಪ್ರತಿ m²ಗೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಲ್ವಿನ್ಗೆ 260 kJ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೊಠಡಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಜೋಡಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆಂತರಿಕ ಶಾಖದ ಅರ್ಧ ನೇರವಾಗಿ ಗಾಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಉಳಿದದ್ದು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಮೇಲ್ಮೈಗಳು ಮತ್ತು ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ.
ಫ್ಯಾಂಗರ್ನ ಆರಾಮ ಮಾದರಿಯು ವ್ಯಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಶಾಖವನ್ನು ಸಂವಹನ, ವಿಕಿರಣ, ಬೆವರು ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ಮೂಲಕ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. PMV 0 ತಟಸ್ಥ; ±0.5 ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರಾಮ ಪಟ್ಟಿ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸುಮಾರು 10 % ಜನರು ಅತೃಪ್ತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆತ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ CO₂: ನಿವಾಸಿಗಳು ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಹೊರಗಿನ ಗಾಳಿ ಅದನ್ನು ತೆಳುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮಟ್ಟವು C_out + N·G/Q ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ, ಕಾಲ ಸ್ಥಿರಾಂಕ V/Q, ವಿನ್ಯಾಸ ಹರಿವಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ.
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]
ಆಂತರಿಕ ಶಾಖ: ಜನರು, ದೀಪಗಳು ಮತ್ತು ಕಚೇರಿ ಉಪಕರಣಗಳು; ಕಿಟಕಿಗಳ ಮೂಲಕ ಬರುವ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠವಾಗುತ್ತದೆ.
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]ಊಹೆ: ಕಟ್ಟಡದ ಗಾತ್ರ, ಹೊದಿಕೆ, ಘಟಕದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು, ಶಾಖ ಗಳಿಕೆ ಸಾಂದ್ರತೆಗಳು, ಕಾರ್ನೋ ಭಾಗ, ಫ್ಯಾನ್ ಶಕ್ತಿ, ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಚೇರಿಗಾಗಿ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು; ಶಾಖ ಸಮತೋಲನ, ಆರಾಮ, ವಾತಾಯನ ಮತ್ತು CO₂ ಸಂಬಂಧಗಳು ಪ್ರಕಟಿತವಾದವು.
ಹೊರಗೆ ಬಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿದಷ್ಟು ಚಿಲ್ಲರ್ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ, ಹೊರಗೆ ಚಳಿ ಹೆಚ್ಚಿದಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಪಂಪ್ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ: ಎರಡನ್ನೂ ಆದರ್ಶ (ಕಾರ್ನೋ) ದಕ್ಷತೆಯ ಸ್ಥಿರ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾದರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
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]ಊಹೆ: ಕಟ್ಟಡದ ಗಾತ್ರ, ಹೊದಿಕೆ, ಘಟಕದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು, ಶಾಖ ಗಳಿಕೆ ಸಾಂದ್ರತೆಗಳು, ಕಾರ್ನೋ ಭಾಗ, ಫ್ಯಾನ್ ಶಕ್ತಿ, ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಚೇರಿಗಾಗಿ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು; ಶಾಖ ಸಮತೋಲನ, ಆರಾಮ, ವಾತಾಯನ ಮತ್ತು CO₂ ಸಂಬಂಧಗಳು ಪ್ರಕಟಿತವಾದವು.
ಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿ 15 ನಿಮಿಷದ ಸರಾಸರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ; ಬೇಡಿಕೆ ಶುಲ್ಕ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನದಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.
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]ಊಹೆ: ಕಟ್ಟಡದ ಗಾತ್ರ, ಹೊದಿಕೆ, ಘಟಕದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು, ಶಾಖ ಗಳಿಕೆ ಸಾಂದ್ರತೆಗಳು, ಕಾರ್ನೋ ಭಾಗ, ಫ್ಯಾನ್ ಶಕ್ತಿ, ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಚೇರಿಗಾಗಿ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು; ಶಾಖ ಸಮತೋಲನ, ಆರಾಮ, ವಾತಾಯನ ಮತ್ತು CO₂ ಸಂಬಂಧಗಳು ಪ್ರಕಟಿತವಾದವು.
ಪ್ರಿ-ಕೂಲಿಂಗ್ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ನಲ್ಲಿ 'ಚಳಿ'ಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ, ಆಗ ಚಿಲ್ಲರ್ ದಕ್ಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ; ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಂಪಾದ ರಚನೆಯು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಘಟಕ ತೆಗೆಯಬೇಕಾದ ಶಾಖವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
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]
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರಂಭ: ರಚನೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಎಷ್ಟು ತಂಪಾಗಿದ್ದರೆ, ಸೆಟ್ಬ್ಯಾಕ್ನಿಂದ ಚೇತರಿಕೆ ಅಷ್ಟು ದೀರ್ಘ, ಆದ್ದರಿಂದ ಘಟಕ ಅಷ್ಟು ಮೊದಲೇ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕು.
recovery time after setback grows with (θ_set − θm) and with colder weather; plant start = occupancy − recovery time[12][1]
ಮಾದರಿ ಬಳಸುವ ಇತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸ್ಥಿರಾಂಕಗಳು.
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 metಊಹೆ: ಕಟ್ಟಡದ ಗಾತ್ರ, ಹೊದಿಕೆ, ಘಟಕದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು, ಶಾಖ ಗಳಿಕೆ ಸಾಂದ್ರತೆಗಳು, ಕಾರ್ನೋ ಭಾಗ, ಫ್ಯಾನ್ ಶಕ್ತಿ, ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಚೇರಿಗಾಗಿ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು; ಶಾಖ ಸಮತೋಲನ, ಆರಾಮ, ವಾತಾಯನ ಮತ್ತು CO₂ ಸಂಬಂಧಗಳು ಪ್ರಕಟಿತವಾದವು.
ಯಾದೃಚ್ಛಿಕತೆ: ಸೀಡ್ ಮಾಡಿದ mulberry32 ಜನರೇಟರ್; ಬಳಸಿದ ವಿತರಣೆಗಳು — ಏಕರೂಪ, ಘಾತೀಯ (ವಿಲೋಮ CDF), ಸಾಮಾನ್ಯ (Box–Muller), ಪಾಯಿಸಾನ್ (Knuth). ಸೀಡ್ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
J. E. Seem, P. R. Armstrong, C. E. Hancock — Algorithms for predicting recovery time from night setback (optimal start) — ASHRAE Transactions 95(2), 1989